• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


ვეტრის ენერგიის ტრანსფორმატორების სტრუქტურა პერფორმანსი დამოუკიდებლობა და ოპტიმიზაციის დიზაინი

Leon
Leon
ველი: შეცდომის დიაგნოსტიკა
China

1 ტრანსფორმატორების ძირითადი სტრუქტურა, მუშაობის ხარაკტერისტიკები და გამოცდილებით განკუთვნილი მოთხოვნები ქარის ენერგიის წარმოებისთვის
1.1 ტრანსფორმატორების ძირითადი სტრუქტურა
(1) საბაზისო სტრუქტურა

ქარის ენერგიის წარმოების ტრანსფორმატორები გამოიყენებენ მაღალ მაგნიტურ პროვადობის მასალებს ენერგიის აკრძალვის შემცირებისთვის. გამოყენებისას საბაზისო სტრუქტურა ჩამოთვლილი საჭიროებს სპეციალურ დამუშავებას გრძელვადიანი დროის საშუალებით მაღალი ჰუმიდურობისა და მაღალი ნახშირობის რთულ გარემოში. განსაკუთრებით შესახებ ზღვის ქარის საფარის დასაქმებებში საბაზისო სტრუქტურის კოროზიის მიმართ მუშაობა არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი.

(2) სარტყელის სისტემა

სარტყელი არის ქარის ენერგიის წარმოების ტრანსფორმატორების მნიშვნელოვანი ელემენტი და ჩვეულებრივ შედის თითქმის კოპპერის ან ალუმინის სარტყელებით. ქარის ენერგიის წარმოების ტრანსფორმატორების სარტყელის დიზაინი უნდა განიხილოს ქარის სიჩქარის ცვლილების გამოწვეული ძაბვისა და დენის ხშირი ცვლილებები, რათა უზრუნველყოს სარტყელის სტაბილური მუშაობა დიდი ტვირთის პირობებში გრძელი დროის განმავლობაში.

(3) შემოსახვევის და თერმალური გასარტყელების სისტემა

ქარის ენერგიის წარმოების ტრანსფორმატორებს სჭირდება ეფექტური შემოსახვევის სისტემა უზრუნველყოს ისინი არ დაიზიანონ დაზარბულობის დროს დიდი ტვირთის მიერ გარეშე გათბობის გამო. ჩვეულებრივ შემოსახვევის მეთოდები შეიძლება იყოს ოლის შემოსახვევის და ბუნებრივი ჰაერის შემოსახვევის ტიპი. ოლის შემოსახვევის ტრანსფორმატორები აიღებენ თბოს ოლის გადატაცებით და საშუალებას აძლევენ დიდი მოცულობის ქარის საფარებისთვის; ხოლო ჰაერის შემოსახვევის ტრანსფორმატორები უფრო საშუალებას აძლევენ მცირე მოცულობის და მსუბუქ გარემოში.

1.2 მუშაობის ხარაკტერისტიკები

ქარის ენერგიის წარმოების ტრანსფორმატორების მუშაობის ხარაკტერისტიკები: ქარის ენერგიის წარმოება არასტაბილურია და წარმოების მოცულობა ცვლილების გამო ქარის სიჩქარის შესაბამისად ცვლილებას ითვლის. ამიტომ ტრანსფორმატორს უნდა ჰქონდეს მაღალი ტვირთის რეგულირების შესაძლებლობა და შესაძლებლობა შეიტაცოს ხშირი ტვირთის ცვლილებები. ტრადიციული ქსელის ტრანსფორმატორებისგან განსხვავებით, ქარის ენერგიის წარმოების ტრანსფორმატორები ხშირად არიან ნაწილობრივ ტვირთის მდგომარეობაში, რაც ამბობს სპეციალურ მოთხოვნებს მათი ენერგეტიკული ეფექტიურობისა და თერმალური გასარტყელების შესახებ.

1.3 სპეციალური მოთხოვნები ქარის ენერგიის წარმოების გარემოში
(1) ქარის სიჩქარის ცვლილებების მიმართ მიმართულება

ქარის ენერგიის წარმოება ცვლილებას ითვლის ქარის სიჩქარის ცვლილების შესაბამისად, და ეს ცვლილება შეიძლება შეიტაცოს ძაბვის დაბრუნებას. ამიტომ, ქარის ენერგიის წარმოების ტრანსფორმატორებს უნდა ჰქონდეს შესაბამისი რეგულირების შესაძლებლობა პრევენტირების მიზნით ქსელზე დაზიანების შესახებ.

(2) რთული გარემოს პირობების შესაბამისი მიმართულება

უმეტესი ქარის საფარები არიან დაარსებული რთულ გარემოში. ამიტომ, ქარის ენერგიის წარმოების ტრანსფორმატორებს უნდა ჰქონდეს კარგი კოროზიის მიმართ მუშაობა და ტენის დაცვის შესაძლებლობა. გორის ქარის საფარების შესახებ, ქარის ენერგიის წარმოების ტრანსფორმატორებს უნდა შესაძლო იყოს ექსტრემალური კლიმატური პირობების დასამუშავებელად, როგორიცაა დაბალი ტემპერატურა და მაღალი ქარის სიჩქარე.

(3) დისტანციური მონიტორინგისა და რემონტის მოთხოვნები

რადგან ქარის საფარები ჩვეულებრივ არიან დაფიქსირებული შუალედოვან ადგილებში, ქარის ენერგიის წარმოების ტრანსფორმატორების დაზიანების რემონტის ხარჯები შეიძლება იყოს შესაბამისი. ამიტომ, საჭიროა დისტანციური მონიტორინგის სისტემის დასარქმევად, რათა ტრანსფორმატორის მუშაობის მდგომარეობა მისამართების შესაძლებლობით დაუყოვნებლივ მონიტორინგი შესაძლებლობა ჰქონდეს.

2 ქარის ენერგიის წარმოების ტრანსფორმატორების შესახებ პერფორმანსი
2.1 ელექტრო პერფორმანსის ანალიზი
(1) ძაბვის რეგულირების შესაძლებლობა

ქარის ენერგიის წარმოების ტრანსფორმატორების ძირითადი ამოცანა არის ქარის ტურბინების დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის დაბაბის......

[注意:由于翻译内容较长,这里只展示了部分内容。如果需要完整翻译,请告知。]
მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!
რეკომენდებული
როგორ ჩანაცვლებს ვაკუუმის ტექნოლოგია SF6 თანდათანობით მოდერნულში რგოლიან მთავარ უნიტებში
როგორ ჩანაცვლებს ვაკუუმის ტექნოლოგია SF6 თანდათანობით მოდერნულში რგოლიან მთავარ უნიტებში
რინგული მთავარი ერთეულები (RMU) გამოიყენება სეკუნდარული ელექტროენერგიის დისტრიბუციაში და პირდაპირ დაერთება ბოლოს მიმღებებთან, როგორიცაა საცხოვრებელი კომუნებები, აგებაზე მუშაობის ადგილები, კომერციული შენობები, სამგზავრო გზები და ა.შ.საცხოვრებელი ქუჩაში, RMU იყენებს 12 kV-იან საშუალო ძაბვას, რომელიც შემდეგ ტრანსფორმატორების მეშვეობით დაქვეითდება 380 V-იან დაბალ ძაბვამდე. დაბალი ძაბვის სイჩების გარემოთ ელექტროენერგია დისტრიბუციად არის სხვადასხვა მიმღები ერთეულების მიერ. როდესაც საცხოვრებელ კომუნებაშ
James
11/03/2025
THD რას ნიშნავს? როგორ ხელმძღვანელობს ელექტროენერგიის თანამედროვეობასა და ტექნიკას
THD რას ნიშნავს? როგორ ხელმძღვანელობს ელექტროენერგიის თანამედროვეობასა და ტექნიკას
ელექტროტექნიკის სფეროში, ენერგიის სისტემების სტაბილურობა და ნადежობა მაქსიმალურად მნიშვნელოვანია. ელექტრონული ტექნიკის ტექნოლოგიის პროგრესით, არაწრფივი ტვირთების ფართომასშტაბიანი გამოყენება დაბრუნების სისტემებში ჰარმონიული დეფორმაციის პრობლემას უფრო და უფრო დამატებით არსებითად ხდის.THD-ის განმარტებასრული ჰარმონიული დეფორმაცია (THD) განიმარავს როგორც პერიოდული სიგნალის ყველა ჰარმონიული კომპონენტის კვადრატული საშუალოს (RMS) მნიშვნელობის და ფუნდამენტური კომპონენტის RMS მნიშვნელობის შეფარდება. ეს უზ
Encyclopedia
11/01/2025
რა არის ენერგიის აბსორბირების დისხარჯი ელექტროეнерგეტიკურ სისტემებში
რა არის ენერგიის აბსორბირების დისხარჯი ელექტროეнерგეტიკურ სისტემებში
ენერგიის აბსორბირების გამოტაცების ტვირთი: ძირითადი ტექნოლოგია ელექტროსისტემის კონტროლისთვისენერგიის აბსორბირების გამოტაცების ტვირთი არის ელექტროსისტემის მუშაობისა და კონტროლის ტექნოლოგია, რომელიც ძირითადად გამოიყენება ტვირთის ფლუქტუაციების, ენერგიის წყაროების დაზიანების ან სხვა პერტუბაციების გამოწვეული ზედმეტ ელექტროენერგიის ამოსახსნელად. მისი განხორციელება შედგება შემდეგი ძირითადი ეტაპებისგან:1. გამოვლენა და პროგნოზირებაპირველ რიგში, ელექტროსისტემის რეალური დროის მონიტორინგი ხდება მონაცემების შ
Echo
10/30/2025
რადგან ელექტროენერგიის დისპეტჩერიზაცია უზრუნველყოფს ქსელის სტაბილურობას და ეფექტურობას
რადგან ელექტროენერგიის დისპეტჩერიზაცია უზრუნველყოფს ქსელის სტაბილურობას და ეფექტურობას
სამოთხრობი ელექტროენერგიის დისპეჭირება თუდანის სისტემებშიელექტროენერგიის სისტემა არის თუდანის საზოგადოების კრიტიკული ინფრასტრუქტურა, რომელიც წარმოადგენს საჭირო ელექტროენერგიას სამშენებლო, კომერციული და საცხოვრებელი მიზნებისთვის. როგორც ელექტროენერგიის სისტემის ოპერაციული და მენეჯმენტური მოქმედების ბუნებრივი ნაწილი, ელექტროენერგიის დისპეჭირების მიზანია დარწმუნდეს ელექტროენერგიის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებელი და სამრავლოს სტაბილურობა და ეკონომიკური ეფექტურობა.1. ელექტროენერგიის დისპეჭირების ძირითადი
Echo
10/30/2025
გადაგზავნე კითხვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას