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


Đảm bảo Độ tin cậy của Hệ thống Hybrid với Kiểm tra Sản xuất Toàn diện

Oliver Watts
Oliver Watts
Trường dữ liệu: Kiểm tra và Thử nghiệm
China

Các Thủ Tục và Phương Pháp Kiểm Thử Sản Xuất cho Hệ Thống Hybrid Gió-Năng Lượng Mặt Trời

Để đảm bảo độ tin cậy và chất lượng của hệ thống hybrid gió-năng lượng mặt trời, một số kiểm tra quan trọng phải được thực hiện trong quá trình sản xuất. Kiểm tra tua-bin gió chủ yếu bao gồm kiểm tra đặc tính đầu ra, kiểm tra an toàn điện và kiểm tra khả năng thích ứng với môi trường. Kiểm tra đặc tính đầu ra yêu cầu đo điện áp, dòng điện và công suất ở các tốc độ gió khác nhau, vẽ đường cong gió-công suất và tính toán sản lượng điện. Theo GB/T 19115.2-2018, thiết bị kiểm tra nên sử dụng biến đổi công suất cấp 0.5 hoặc cao hơn (ví dụ: SINEAX DM5S) để đảm bảo độ chính xác đo lường. Các kiểm tra an toàn điện bao gồm bảo vệ quá điện áp/thiếu điện áp, bảo vệ ngắn mạch và bảo vệ cực ngược, đảm bảo hoạt động an toàn của tua-bin dưới các điều kiện bất thường.

Kiểm tra tấm pin mặt trời bao gồm kiểm tra đường cong I-V, kiểm tra hiệu suất MPPT và kiểm tra khả năng thích ứng với môi trường. Kiểm tra đường cong I-V phải được thực hiện theo Điều Kiện Kiểm Tra Chuẩn (STC): khối lượng không khí AM1.5, bức xạ 1000 W/m² và nhiệt độ 25°C. Thiết bị kiểm tra bao gồm hệ thống mô phỏng quang điện và phân tích chất lượng điện, đánh giá hiệu suất của tấm pin thông qua các tham số như điện áp mạch mở, dòng ngắn mạch và công suất đỉnh. Kiểm tra hiệu suất MPPT tập trung vào việc bộ điều khiển có thể theo dõi hiệu quả điểm công suất tối đa hay không, đặc biệt là dưới các điều kiện bức xạ thay đổi nhanh chóng.

Wind-solar Hybrid Power。.jpg

Kiểm tra tích hợp hệ thống là bước then chốt để xác minh hiệu suất tổng thể của hệ thống hybrid. Theo GB/T 19115.2-2018, hệ thống phải trải qua kiểm tra chất lượng điện (bao gồm điều chỉnh điện áp, ổn định tần số và méo dạng sóng), kiểm tra an toàn và kiểm tra độ bền. Kiểm tra chất lượng điện đảm bảo đầu ra của hệ thống đáp ứng yêu cầu lưới điện, chẳng hạn như tuân thủ điện áp, ổn định tần số và mức méo hài. Kiểm tra an toàn xác minh các chức năng bảo vệ dưới các điều kiện lỗi, bao gồm bảo vệ quá tải, bảo vệ ngắn mạch và bảo vệ đảo điện.

Kiểm tra môi trường đặc biệt cũng rất cần thiết trong quá trình sản xuất. Kiểm tra phun muối là bắt buộc đối với các hệ thống được triển khai ở khu vực có độ mặn cao để đánh giá khả năng chống ăn mòn, trong khi kiểm tra chu kỳ nhiệt độ thấp là cần thiết cho các vùng cao nguyên để xác nhận hiệu suất dưới điều kiện lạnh. Các kiểm tra này đảm bảo hệ thống có thể hoạt động ổn định trong nhiều môi trường địa lý và khí hậu khác nhau.

Đóng góp và khuyến khích tác giả!
Đề xuất
Cách kiểm tra chân không trong công tắc mạch chân không
Cách kiểm tra chân không trong công tắc mạch chân không
Kiểm tra Tính Toàn Vẹn của Bơm Hút Chân Không trên Cầu Dao: Một Biện Pháp Quan Trọng để Đánh Giá Hiệu SuấtKiểm tra tính toàn vẹn của bơm hút chân không là phương pháp chính để đánh giá hiệu suất chân không của cầu dao. Thử nghiệm này hiệu quả trong việc đánh giá khả năng cách điện và dập hồ quang của cầu dao.Trước khi thử nghiệm, đảm bảo rằng cầu dao được lắp đặt đúng cách và kết nối chính xác. Các phương pháp đo chân không phổ biến bao gồm phương pháp tần số cao và phương pháp xả điện từ trường
Oliver Watts
10/16/2025
Hệ thống lai gió-năng lượng mặt trời hiệu quả với lưu trữ
Hệ thống lai gió-năng lượng mặt trời hiệu quả với lưu trữ
1. Phân tích Đặc tính Phát điện từ Gió và Năng lượng Mặt trời PhotovoltaicPhân tích đặc tính phát điện từ gió và năng lượng mặt trời photovoltaic (PV) là cơ sở để thiết kế hệ thống lai bổ sung. Phân tích thống kê dữ liệu tốc độ gió hàng năm và bức xạ mặt trời cho một khu vực cụ thể cho thấy tài nguyên gió có sự biến đổi theo mùa, với tốc độ gió cao hơn vào mùa đông và xuân, và thấp hơn vào mùa hè và thu. Công suất phát điện từ gió tỷ lệ thuận với lập phương của tốc độ gió, dẫn đến sự dao động đá
Dyson
10/15/2025
Hệ thống lai gió-mặt trời: Lỗi và Giải pháp
Hệ thống lai gió-mặt trời: Lỗi và Giải pháp
1. Lỗi và Nguyên Nhân Thường Gặp trong Turbin GióLà thành phần chính của hệ thống lai gió-năng lượng mặt trời, turbin gió chủ yếu gặp lỗi ở ba lĩnh vực: cấu trúc cơ khí, hệ thống điện và chức năng điều khiển. Mài mòn và gãy cánh là lỗi cơ khí phổ biến nhất, thường do tác động của gió lâu dài, mệt mỏi vật liệu hoặc lỗi sản xuất. Dữ liệu giám sát trên thực địa cho thấy tuổi thọ trung bình của cánh là 3-5 năm ở các vùng ven biển, nhưng có thể giảm xuống còn 2-3 năm ở các vùng tây bắc có cơn bão cát
Felix Spark
10/14/2025
Làm thế nào để Năng lượng lai gió-mặt trời trở nên thông minh hơn? Ứng dụng thực tế của AI trong tối ưu hóa và điều khiển hệ thống
Làm thế nào để Năng lượng lai gió-mặt trời trở nên thông minh hơn? Ứng dụng thực tế của AI trong tối ưu hóa và điều khiển hệ thống
Sử dụng Trí tuệ nhân tạo để Điều khiển Thông minh Hệ thống Năng lượng Tái tạo Hybrid Gió-NắngHệ thống năng lượng tái tạo hybrid gió-nắng tận dụng tính bền vững và tính bổ sung của nguồn gió và năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, tính gián đoạn và biến động của các nguồn năng lượng này dẫn đến công suất đầu ra không ổn định, ảnh hưởng tiêu cực đến độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng điện. Tối ưu hóa điều khiển hệ thống thông qua công nghệ tiên tiến để tăng cường sự ổn định và hiệu quả trong việc s
Echo
10/14/2025
Yêu cầu
Tải xuống
Lấy Ứng Dụng IEE Business
Sử dụng ứng dụng IEE-Business để tìm thiết bị lấy giải pháp kết nối với chuyên gia và tham gia hợp tác ngành nghề mọi lúc mọi nơi hỗ trợ toàn diện phát triển dự án điện và kinh doanh của bạn