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


Varmista hybridijärjestelmän luotettavuus täydellisin tuotantotestauksin

Oliver Watts
Oliver Watts
Kenttä: Tarkastus ja testaus
China

Tuulivoima- ja aurinkosähköhybridiyhteensopivuuden tuotantotestausmenetelmät ja -tavat

Tuulivoima-aurinkohybridiyhteyksien luotettavuuden ja laadun varmistamiseksi tuotannossa on suoritettava useita kriittisiä testejä. Tuuliturbiinoiden testaus sisältää pääasiassa tehon ominaispiirteiden testauksen, sähköisen turvallisuuden testauksen ja ympäristösopeutumiskyvyn testauksen. Tehon ominaispiirteiden testauksessa mittaillaan jännite, virta ja teho eri tuulen nopeuksissa, piirretään tuuli-tehokäyrät ja lasketaan sähköntuotanto. GB/T 19115.2-2018:n mukaan mittalaitteina tulisi käyttää vähintään luokkaa 0,5 (esim. SINEAX DM5S) olevia tehotransformoijia tarkkuuden varmistamiseksi. Sähköiset turvallisuustestit kattavat ylivoltage-/alivoltage-suojauksen, lyhytsolmuksen suojauksen ja päinvastaisen napistuksen suojauksen, mikä takaa turvallisen toiminnan epänormaaleissa olosuhteissa.

Aurinkopaneelien testaus sisältää I-V-käyrän testauksen, MPPT-tehokkuuden testauksen ja ympäristösopeutumiskyvyn testauksen. I-V-käyrän testaus on suoritettava standardiohjearvoissa (STC): ilmamassa AM1.5, säteilytaso 1000 W/m² ja lämpötila 25°C. Testilaitteina ovat aurinkosähkösimulaattorisysteemi ja laatu-analyysi, arvioiva paneelin suorituskyky avoimen kytkentäjänniten, lyhytsolmun virran ja huipputehon parametreillä. MPPT-tehokkuuden testaus keskittyy siihen, kykeneekö ohjauslaite tehokkaasti seuraamaan maksimitehopistettä, erityisesti nopeasti muuttuvissa säteilyolosuhteissa.

Wind-solar Hybrid Power。.jpg

Järjestelmän integraatiotestaus on keskeinen askel hybridijärjestelmän kokonaissuorituksen vahvistamiseksi. GB/T 19115.2-2018:n mukaan järjestelmän on käytetty teholaitteiden testaus (mukaan lukien jännitteen säännöstely, taajuuden vakaus ja aaltomuodon vääristyminen), turvallisuustestaus ja kestävyystestaus. Teholaitteiden testaus varmistaa, että järjestelmän tuotanto vastaa verkon vaatimuksia, kuten jännitteen noudattaminen, taajuuden vakaus ja harmonisten vääristymien tasot. Turvallisuustestaus varmistaa suojatoiminnot epäonnistumisoloissa, mukaan lukien ylikuormitus-, lyhytsolmu- ja saari-tilan suojaukset.

Erikoisympäristötestaus on myös olennainen osa tuotantoa. Suolapuhallustestaus on tarpeellista korkean suolapitoisuuden alueilla korroosionkestävyyden arvioimiseksi, kun taas alhaisen lämpötilan syklitestaus on tarpeellinen vuoristoalueilla kylmien olosuhteiden suorituskyvyn vahvistamiseksi. Nämä testit varmistavat, että järjestelmä voi toimia stabiilisti monipuolisissa maantieteellisissä ja ilmastollisissa olosuhteissa.

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Miten testata tyhjiö sähkönsiltausvaihtimissa
Miten testata tyhjiö sähkönsiltausvaihtimissa
Tyhjiön eheyden testaus sulakevaihtoissa: Kriittinen mittari suorituskyvyn arvioimiseksiTyhjiön eheyden testaus on avainmenetelmä sulakevaihtojen tyhjiön suorituskyvyn arvioimiseksi. Tämä testi arvioi tehokkaasti vaihteen eristys- ja kaasun sammumiskyvyn.Ennen testausta varmista, että sulakevaihto on asennettu oikein ja yhdistetty oikein. Yleisiä tyhjiömittausmenetelmiä ovat korkeataajuusmenetelmä ja magneettikontrolloitu purkamismenetelmä. Korkeataajuusmenetelmä määrittelee tyhjiötason analysoi
Oliver Watts
10/16/2025
Tehokas tuuli- ja aurinkohybridiyhteenliittymän optimointi varastoinnin avulla
Tehokas tuuli- ja aurinkohybridiyhteenliittymän optimointi varastoinnin avulla
1. Tuulivoiman ja aurinkopaneelien sähköntuotannon ominaisuuksien analyysiTuulivoiman ja aurinkopaneelien (PV) sähköntuotannon ominaisuuksien analysointi on perustavanlaatuista komplementaarisen hybridijärjestelmän suunnittelussa. Tietylle alueelle tehty vuosittainen tuulen nopeuden ja aurinkoradiaation tilastollinen analyysi osoittaa, että tuulivarannot näyttävät vuodenaikavariaatiota, korkeampia tuulenopeutta talvella ja keväällä sekä matalampia kesällä ja syksyllä. Tuulivoiman tuotanto on ver
Dyson
10/15/2025
Tuulivoima-aurinkohybridi järjestelmän vikat ja ratkaisut
Tuulivoima-aurinkohybridi järjestelmän vikat ja ratkaisut
1. Yleiset vikat ja niiden syyt tuulivoimaloissaTuulivoimalat ovat avainkomponentteja tuuli-aurinkohybridi-järjestelmissä ja ne kokevat pääasiassa vikoja kolmessa alueessa: mekaanisessa rakenteessa, sähköjärjestelmässä ja ohjaustoiminnoissa. Siivun kuluminen ja murtuminen ovat yleisimpiä mekaanisia vikoja, jotka johtuvat usein pitkäaikaisesta tuulen vaikutuksesta, materiaalin väsyneisyydestä tai valmistusvirheistä. Kenttäseuranta tiedostaa, että siiven keski-ikä on noin 3–5 vuotta rannikkoseudui
Felix Spark
10/14/2025
Miten tuuli-aurinkoyhdistelmävoima voi olla älykkaampaa? AI:n käytännön sovellukset järjestelmän optimoinnissa ja hallinnassa
Miten tuuli-aurinkoyhdistelmävoima voi olla älykkaampaa? AI:n käytännön sovellukset järjestelmän optimoinnissa ja hallinnassa
Aivotiedon käyttö tuulivoima-aurinkohybridiuusiutuvien energiasysteemien älykkään hallinnan toteuttamiseenTuulivoima-aurinkohybridiuusiutuvat energiasysteemit hyödyntävät tuulen ja aurinkoenergian kestävyyttä ja täydentävyyttä. Kuitenkin näiden energialähteiden epäsäännöllisyys ja vaihtelu aiheuttaa epävakaa energia-ottoksi, mikä vaikuttaa haitallisesti toimitusvarmuuteen ja sähkölaatuun. Järjestelmän hallinnan optimointi edistyneillä tekniikoilla tuotannon vakauden ja tehokkuuden parantamiseksi
Echo
10/14/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä