איך טורבינות רוח לממש את ייצוב המתח?

20130620-400x257

במהלך עליית טורבינות הרוח, מייצב ממלא בעיקר את התפקיד להמיר תמסורת פלט הגנרטור, ודרך רשת החשמל המחוברת זו לזו לתפקיד המפתח של משתמש הקצה.טווח מתח המוצא של טורבינת הרוח הוא בדרך כלל מ-480 v ל-690 v. בפרויקט כוח הרוח של היום אספקת החשמל המווסתת של WTSU מציגה בעיקר ב:

1, בקרה אלקטרונית הרמונית וקשורה לעומס וגנרטור לא סינוסואידיים

2, אין גודל הגנת מתח יתר, מתח או עומס יתר

3, דרישה ל'דרך' אירועים ותקלות מיידיות

4, כמה רעיונות לצורך מיוחד של עיצוב ובנייה

משאבי הרוח ממוקמים לעתים קרובות באזורים מרוחקים, הרחק מהמתקנים הציבוריים הקיימים, וגישה לצפיפות אנרגיה שונה בתכלית.גורמים אלה הופכים את התנודתיות הגבוהה של משאבי אנרגיית הרוח, יכולה לחוות עד 25% מתנודות הכוח העיקריות.כ-10% מהזמן, עשוי לייצר רוח מ-5-20% מיכולת התפוקה לשעה.ההשפעה השלילית של המוטציה עלולה להשפיע על מערכת החשמל.ההפצה המסורתית יציבה אספקת המתח ואספקת הכוח המווסתת של הגנרטור הגדילה, בדרך כלל ברמת ניסיון גבוהה יותר, יותר עומס מת.לבידוד מתח תרמי וגבוה טבעי.המרת WTSU לא הושפעה מבעיות אלו, אך עומס קל ומשתנה יותר עלול להוביל לבעיות אחרות, כגון:

הפסדי ליבה: אובדן הליבה יכול להפוך לגורם כלכלי חשוב של תת עומס או אספקת חשמל מווסתת סרק.Up425da המופעל על ידי 30-35% מתוכנית העומס הממוצע של המחיר עבור שימוש בנוסחת חישוב קונבנציונלית אינה ישימה;מחזור תרמי: עומס משתנה יכול לשים הוא מעוות, מבנה הידוק, אטמים ואטמים של הלחץ התרמי.מחזור תרמי תורם גם לכך שגז החנקן נספג בשמן החם ורק משחרר את השמן קירור, היווצרות בועות, ניתן לנדוד לבידוד ולפתול, יצירת נקודות חמות ופריקה חלקית והרס של בידוד.תכנון הפצה מוכן של ספק כוח מווסת בוסטר, ספק כוח מוסדר וגנראטורים חשמליים אינו יכול להתמודד ביעילות עם בעיות אלו, ויראה שכיחות גבוהה יותר של תקלות בידוד ובידוד.


זמן פרסום: 20 ביולי 2013