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


ვეტრის ენერგიის ტრანსფორმატორების სტრუქტურა პერფორმანსი დამოუკიდებლობა და ოპტიმიზაციის დიზაინი

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

10კვ დისტრიბუციული ხაზების ერთფაზიანი დამარწმუნებელი და მისი მოპყრობა
ერთფაზიანი გრუნტირების ავარიების მახასიათებლები და აღმოჩენის მოწყობილობები1. ერთფაზიანი გრუნტირების ავარიების მახასიათებლებიცენტრალური სიგნალიზაციის სიგნალები:გაიჟღერებს გაფრთხილების ზარი და ჩაირთვება „[X] кВ შეერთების სექცია [Y]-ზე გრუნტირების ავარია“ ანდაზებული ინდიკატორის ლამპა. პეტერსენის კოილის (ანუსხვავებლობის შემცირების კოილის) საშუალებით ნეიტრალური წერტილის გრუნტირების სისტემებში ჩაირთვება „პეტერსენის კოილი მუშაობს“ ინდიკატორიც.დაიზოლაციო მონიტორინგის ვოლტმეტრის ჩვენებები:ავარიული ფაზის
01/30/2026
110კვ-220კვ ელექტროსისტემის ტრანსფორმატორების ნეიტრალური წერტილის დაზენის გამოყენების რეჟიმი
110კვ-220კვ ქსელის ტრანსფორმატორების ნეიტრალური წერტილის დამაგრების რეჟიმები უნდა შესაძლო იყოს ტრანსფორმატორის ნეიტრალური წერტილის იზოლაციის დათმობის მოთხოვნების შესაბამისად და უნდა ცდილობდეს ქვესადგურის ნულოვანი სირთულის და დაუცველი შეცვლას და უნდა უზრუნველყოს სისტემის ნებისმიერი შეუღების წერტილის ნულოვანი კომპლექსური სირთული არ აღემატებოდეს დადებითი კომპლექსური სირთულის სამჯერი.ახალი და ტექნიკური რენოვაციის პროექტების 220კვ და 110კვ ტრანსფორმატორების ნეიტრალური წერტილის დამაგრების რეჟიმები უნდ
01/29/2026
რატომ იყენებენ ქსელები კამენებს, ღირთულს, პუზულებს და დაშენებულ კამენს?
რატომ იყენებენ ქვედანს, გრაველს, პებლს და დაშავებულ ქვას ქვედანებში?ქვედანებში მხოლოდ დამწერებით და დანაწილებით ტრანსფორმატორები, ტრანსმისიის ხაზები, ძაბვის ტრანსფორმატორები, მუხლის ტრანსფორმატორები და დაკავშირების კლაპანები საჭიროებენ დამატებას. დამატების გარეშე, ჩვენ ახლა სიღრმისეულად განვიხილავთ, რატომ იყენებენ გრაველს და დაშავებულ ქვას ქვედანებში. თუმცა ისინი ჩანაცვლების მსგავსად გამოიყენებიან, ეს ქვები თავსებადი უსაფრთხოებისა და ფუნქციონალური როლის შესახებ კრიტიკულია.ქვედანის დამატების დიზა
01/29/2026
HECI GCB for Generators – სწრაფი SF₆ შუქსამცირებელი
1.განმარტება და ფუნქცია1.1 გენერატორის სავარდნის გამმართველის როლიგენერატორის სავარდნის გამმართველი (GCB) არის კონტროლირებადი გამყოფი წერტილი, რომელიც მდებარეობს გენერატორსა და ზემოდინამიკურ ტრანსფორმატორს შორის და წარმოადგენს ინტერფეისს გენერატორსა და ელექტროენერგიის ქსელს შორის. მისი ძირეული ფუნქციები შედის გენერატორის მხარის დაზიანების იზოლაცია და გენერატორის სინქრონიზაციისა და ქსელთან დაკავშირების დროს ოპერაციული კონტროლის უზრუნველყოფა. GCB-ის მუშაობის პრინციპი არ განსხვავდება სტანდარტული სა
01/06/2026
გადაგზავნე კითხვა
+86
ფაილის ატვირთვა
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