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


รับประกันความน่าเชื่อถือของระบบไฮบริดด้วยการทดสอบการผลิตอย่างครบถ้วน

Oliver Watts
Oliver Watts
ฟิลด์: การตรวจสอบและการทดสอบ
China

ขั้นตอนและวิธีการทดสอบในการผลิตสำหรับระบบไฮบริดลม-แสงอาทิตย์

เพื่อให้มั่นใจในความเชื่อถือได้และคุณภาพของระบบไฮบริดลม-แสงอาทิตย์ จำเป็นต้องดำเนินการทดสอบหลายอย่างที่สำคัญระหว่างการผลิต การทดสอบกังหันลมหลักๆ ประกอบด้วย การทดสอบลักษณะทาง выход การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า และการทดสอบการปรับตัวกับสภาวะแวดล้อม การทดสอบลักษณะทางออกต้องวัดแรงดัน กระแสไฟฟ้า และกำลังภายใต้ความเร็วลมที่แตกต่างกัน วาดกราฟความสัมพันธ์ระหว่างลมและกำลัง และคำนวณกำลังการผลิต ตาม GB/T 19115.2-2018 อุปกรณ์ทดสอบควรใช้เครื่องแปลงกำลังระดับ 0.5 หรือสูงกว่า (เช่น SINEAX DM5S) เพื่อให้แน่ใจในความแม่นยำของการวัด การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าครอบคลุมการป้องกันแรงดันเกิน/ต่ำเกินไป การป้องกันวงจรป้อนกลับ และการป้องกันการเชื่อมโยงขั้วตรงกันข้าม เพื่อรับรองการทำงานอย่างปลอดภัยของกังหันภายใต้สภาพผิดปกติ

การทดสอบแผงโซลาร์เซลล์ประกอบด้วยการทดสอบเส้นโค้ง I-V การทดสอบประสิทธิภาพ MPPT และการทดสอบการปรับตัวกับสภาวะแวดล้อม การทดสอบเส้นโค้ง I-V ต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขมาตรฐานการทดสอบ (STC): มวลอากาศ AM1.5 ความเข้มรังสี 1000 W/m² และอุณหภูมิ 25°C อุปกรณ์ทดสอบรวมถึงระบบจำลองพลังงานแสงอาทิตย์และเครื่องวิเคราะห์คุณภาพพลังงาน ประเมินสมรรถนะของแผงโดยใช้พารามิเตอร์ เช่น แรงดันวงจรเปิด กระแสวงจรป้อนกลับ และกำลังสูงสุด การทดสอบประสิทธิภาพ MPPT มุ่งเน้นที่ความสามารถของตัวควบคุมในการติดตามจุดกำลังสูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของความเข้มรังสีอย่างรวดเร็ว

Wind-solar Hybrid Power。.jpg

การทดสอบการบูรณาการระบบเป็นขั้นตอนสำคัญในการตรวจสอบสมรรถนะโดยรวมของระบบไฮบริด ตาม GB/T 19115.2-2018 ระบบต้องผ่านการทดสอบคุณภาพพลังงาน (รวมถึงการควบคุมแรงดัน ความเสถียรของความถี่ และการบิดเบือนของคลื่น) การทดสอบความปลอดภัย และการทดสอบความทนทาน การทดสอบคุณภาพพลังงานเพื่อรับรองว่าผลลัพธ์ของระบบสอดคล้องกับข้อกำหนดของสายส่ง เช่น ความสอดคล้องของแรงดัน ความเสถียรของความถี่ และระดับการบิดเบือนฮาร์โมนิก การทดสอบความปลอดภัยตรวจสอบฟังก์ชันป้องกันภายใต้สภาวะข้อผิดพลาด รวมถึงการป้องกันโหลดเกิน การป้องกันวงจรป้อนกลับ และการป้องกันเกาะตัว

การทดสอบสภาวะแวดล้อมพิเศษยังเป็นสิ่งสำคัญระหว่างการผลิต การทดสอบละอองเกลือจำเป็นสำหรับระบบที่ติดตั้งในพื้นที่ที่มีความเค็มสูงเพื่อประเมินความต้านทานต่อการกัดกร่อน ในขณะที่การทดสอบวงจรความเย็นต่ำจำเป็นสำหรับพื้นที่ที่มีความสูงเพื่อยืนยันสมรรถนะภายใต้สภาวะที่หนาวเย็น การทดสอบเหล่านี้รับรองว่าระบบสามารถทำงานอย่างมั่นคงในสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และสภาพภูมิอากาศที่หลากหลาย

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
วิธีทดสอบความสูญญากาศในตัวตัดวงจรแบบสูญญากาศ
วิธีทดสอบความสูญญากาศในตัวตัดวงจรแบบสูญญากาศ
การทดสอบความสมบูรณ์ของสุญญากาศในวงจรตัดไฟ: มาตรการสำคัญในการประเมินประสิทธิภาพการทดสอบความสมบูรณ์ของสุญญากาศเป็นวิธีสำคัญในการประเมินประสิทธิภาพของสุญญากาศในวงจรตัดไฟ วิธีทดสอบนี้สามารถประเมินความสามารถในการฉนวนและดับอาร์คของวงจรตัดไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนทำการทดสอบ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าวงจรตัดไฟถูกติดตั้งอย่างเหมาะสมและเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง วิธีการวัดสุญญากาศที่ใช้บ่อยๆ รวมถึงวิธีสัญญาณความถี่สูงและวิธีการปล่อยประจุควบคุมด้วยแม่เหล็ก วิธีสัญญาณความถี่สูงกำหนดระดับสุญญากาศโดยวิเคราะห์สัญญาณคว
Oliver Watts
10/16/2025
ระบบการปรับแต่งแบบไฮบริดของลมและพลังงานแสงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมระบบเก็บพลังงาน
ระบบการปรับแต่งแบบไฮบริดของลมและพลังงานแสงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมระบบเก็บพลังงาน
1. การวิเคราะห์คุณลักษณะของการผลิตไฟฟ้าจากลมและพลังงานแสงอาทิตย์การวิเคราะห์คุณลักษณะของการผลิตไฟฟ้าจากลมและพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) เป็นพื้นฐานในการออกแบบระบบไฮบริดที่เสริมกัน ข้อมูลสถิติของความเร็วลมและรังสีแสงอาทิตย์รายปีในพื้นที่เฉพาะชี้ให้เห็นว่าทรัพยากรลมมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล โดยมีความเร็วลมสูงในช่วงฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิ และต่ำในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง การผลิตไฟฟ้าจากลมเป็นสัดส่วนกับกำลังสามของความเร็วลม ทำให้มีการผันผวนของกำลังผลิตอย่างมากในทางกลับกัน ทรัพยากรแสงอาทิตย์แสดงถึงรูปแบบท
Dyson
10/15/2025
ระบบไฮบริดลม-แสงอาทิตย์ ข้อผิดพลาดและวิธีการแก้ไข
ระบบไฮบริดลม-แสงอาทิตย์ ข้อผิดพลาดและวิธีการแก้ไข
1. ข้อผิดพลาดทั่วไปและสาเหตุในกังหันลมในฐานะส่วนประกอบหลักของระบบไฮบริดลม-แสงอาทิตย์ กังหันลมมักประสบปัญหาในสามด้าน ได้แก่ โครงสร้างกลไก ระบบไฟฟ้า และฟังก์ชันควบคุม การสึกหรอและการแตกของใบพัดเป็นความล้มเหลวทางกลไกที่พบบ่อยที่สุด โดยมักเกิดจากแรงลมที่กระทบอย่างต่อเนื่อง การเหนื่อยล้าของวัสดุ หรือข้อบกพร่องในการผลิต ข้อมูลการตรวจสอบในสนามแสดงให้เห็นว่าอายุเฉลี่ยของใบพัดในพื้นที่ชายฝั่งคือ 3–5 ปี แต่อาจสั้นลงเหลือ 2–3 ปีในพื้นที่ตะวันตกเฉียงเหนือที่มีพายุทรายบ่อยครั้ง นอกจากนี้ การสึกหรอของแบริ่งที
Felix Spark
10/14/2025
วิธีใดที่จะทำให้พลังงานไฮบริดลม-แสงอาทิตย์มีความฉลาดขึ้น การประยุกต์ใช้ AI ในการปรับแต่งและควบคุมระบบ
วิธีใดที่จะทำให้พลังงานไฮบริดลม-แสงอาทิตย์มีความฉลาดขึ้น การประยุกต์ใช้ AI ในการปรับแต่งและควบคุมระบบ
การควบคุมอัจฉริยะของระบบพลังงานหมุนเวียนไฮบริดลม-แสงอาทิตย์โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ระบบพลังงานหมุนเวียนไฮบริดลม-แสงอาทิตย์ใช้ประโยชน์จากความยั่งยืนและการเสริมกันของแหล่งพลังงานลมและแสงอาทิตย์ อย่างไรก็ตาม ลักษณะที่ไม่สม่ำเสมอและผันผวนของแหล่งพลังงานเหล่านี้ทำให้กำลังไฟฟ้าที่ผลิตออกมามีความไม่เสถียร ส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือได้ในการจ่ายไฟและคุณภาพของไฟฟ้า การปรับปรุงระบบควบคุมผ่านเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเพิ่มความเสถียรและความมีประสิทธิภาพในการผลิตได้กลายเป็นความท้าทายสำคัญ—ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการขยายการใ
Echo
10/14/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่