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


Pastikan Kebolehpercayaan Sistem Hibrid dengan Ujian Pengeluaran Penuh

Oliver Watts
Oliver Watts
Medan: Pemeriksaan dan Ujian
China

Prosedur dan Kaedah Ujian Pengeluaran untuk Sistem Hibrid Angin-Surya

Untuk memastikan kebolehpercayaan dan kualiti sistem hibrid angin-surya, beberapa ujian penting mesti dijalankan semasa pengeluaran. Ujian turbin angin terutamanya merangkumi ujian ciri keluaran, ujian keselamatan elektrik, dan ujian adaptabiliti alam sekitar. Ujian ciri keluaran memerlukan pengukuran voltan, arus, dan kuasa pada laju angin yang berbeza, melukis graf angin-kuasa, dan mengira penjanaan kuasa. Mengikut GB/T 19115.2-2018, peralatan ujian harus menggunakan transduser kuasa kelas 0.5 atau lebih tinggi (contohnya, SINEAX DM5S) untuk memastikan ketepatan pengukuran. Ujian keselamatan elektrik merangkumi perlindungan overvoltage/undervoltage, perlindungan pendek litar, dan perlindungan polariti songsang, memastikan operasi turbin yang selamat di bawah keadaan abnormal.

Ujian panel suria merangkumi ujian lengkung I-V, ujian kecekapan MPPT, dan ujian adaptabiliti alam sekitar. Ujian lengkung I-V mesti dijalankan di bawah Syarat Ujian Standard (STC): massa udara AM1.5, penyinaran 1000 W/m², dan suhu 25°C. Peralatan ujian termasuk sistem simulasi fotovoltaik dan analisis kualiti kuasa, menilai prestasi panel melalui parameter seperti voltan sirkuit terbuka, arus pendek litar, dan kuasa puncak. Ujian kecekapan MPPT fokus kepada kemampuan pengawal untuk menjejaki titik kuasa maksimum dengan berkesan, terutamanya di bawah keadaan penyinaran yang berubah-ubah dengan cepat.

Tenaga Hibrid Angin-Surya。.jpg

Ujian integrasi sistem adalah langkah penting untuk mengesahkan prestasi keseluruhan sistem hibrid. Mengikut GB/T 19115.2-2018, sistem mesti menjalani ujian kualiti kuasa (termasuk pengaturan voltan, kestabilan frekuensi, dan distorsi bentuk gelombang), ujian keselamatan, dan ujian ketahanan. Ujian kualiti kuasa memastikan output sistem memenuhi keperluan grid, seperti pematuhan voltan, kestabilan frekuensi, dan tahap distorsi harmonik. Ujian keselamatan mengesahkan fungsi perlindungan di bawah keadaan rosak, termasuk perlindungan beban berlebihan, perlindungan pendek litar, dan perlindungan pulau.

Ujian alam sekitar khas juga penting semasa pengeluaran. Ujian semburan garam diperlukan untuk sistem yang dikerahkan di kawasan berkepekatan garam tinggi untuk menilai ketahanan terhadap karat, manakala ujian siklus suhu rendah diperlukan untuk kawasan dataran tinggi untuk mengesahkan prestasi di bawah keadaan sejuk. Ujian-ujian ini memastikan sistem boleh beroperasi secara stabil di pelbagai lingkungan geografi dan iklim.

Berikan Tip dan Galakkan Penulis
Disarankan
Bagaimana Menguji Vakum dalam Pemutus Litar Vakum
Bagaimana Menguji Vakum dalam Pemutus Litar Vakum
Pemeriksaan Kecukupan Vakum pada Pemutus Sambungan: Ukuran Penting untuk Penilaian PrestasiPemeriksaan kecukupan vakum adalah kaedah utama untuk menilai prestasi vakum pemutus sambungan. Ujian ini secara berkesan menilai keupayaan isolasi dan pengekalan lengkung api pemutus tersebut.Sebelum ujian, pastikan pemutus sambungan dipasang dengan betul dan disambungkan dengan tepat. Kaedah pengukuran vakum yang biasa termasuk kaedah frekuensi tinggi dan kaedah peluruhan magnetik. Kaedah frekuensi tingg
Oliver Watts
10/16/2025
Pengoptimuman Sistem Hibrid Angin-PV yang Efisien dengan Penyimpanan
Pengoptimuman Sistem Hibrid Angin-PV yang Efisien dengan Penyimpanan
1. Analisis Ciri-ciri Pembangkitan Tenaga Angin dan Tenaga Surya FotovoltaikAnalisis ciri-ciri pembangkitan tenaga angin dan tenaga surya fotovoltaik (PV) adalah fundamental dalam merancang sistem hibrid yang saling melengkapi. Analisis statistik data kecepatan angin tahunan dan radiasi surya untuk suatu wilayah tertentu menunjukkan bahwa sumber daya angin menunjukkan variasi musiman, dengan kecepatan angin lebih tinggi pada musim dingin dan musim semi, dan lebih rendah pada musim panas dan gugu
Dyson
10/15/2025
Sistem Hibrid Angin-Solar Kerosakan & Penyelesaian
Sistem Hibrid Angin-Solar Kerosakan & Penyelesaian
1. Kerosakan Umum dan Penyebab pada Turbin AnginSebagai komponen utama sistem hibrid angin-surya, turbin angin terutamanya mengalami kerosakan dalam tiga area: struktur mekanikal, sistem elektrik, dan fungsi kawalan. Pemakaian dan patah bilah adalah kerosakan mekanikal yang paling umum, biasanya disebabkan oleh impak angin jangka panjang, keletihan bahan, atau cacat pengeluaran. Data pemantauan lapangan menunjukkan bahwa umur rata-rata bilah adalah 3-5 tahun di kawasan pesisir, tetapi mungkin be
Felix Spark
10/14/2025
Bagaimana Tenaga Hibrid Angin-Surya Boleh Lebih Cerdas? Aplikasi Praktikal AI dalam Pengeoptimuman dan Kawalan Sistem
Bagaimana Tenaga Hibrid Angin-Surya Boleh Lebih Cerdas? Aplikasi Praktikal AI dalam Pengeoptimuman dan Kawalan Sistem
Pengawalan Pintar Sistem Kuasa Hibrid Tenaga Boleh Dicapai Menggunakan Kecerdasan BuatanSistem tenaga berasaskan hibrid angin-solar mengambil kesempatan keberlanjutan dan pelengkap sumber angin dan solar. Walau bagaimanapun, sifat intermiten dan fluktuatif sumber tenaga ini menyebabkan output kuasa yang tidak stabil, memberi kesan negatif terhadap kebolehpercayaan bekalan dan kualiti kuasa. Mengoptimumkan kawalan sistem melalui teknologi canggih untuk meningkatkan kestabilan dan kecekapan penjan
Echo
10/14/2025
Hantar pertanyaan
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda