Cum face turbinele eoliene să realizeze stabilizarea tensiunii?

20130620-400x257

În timpul intensificării turbinelor eoliene, stabilizatorul joacă în principal rolul de a converti transmisia de ieșire a generatorului și, prin intermediul rețelei electrice interconectate, în rolul cheie al utilizatorului final.Gama de tensiune de ieșire a turbinei eoliene este, de obicei, de la 480 V la 690 V. În proiectul de energie eoliană de astăzi, sursa de energie reglementată WTSU afișează în principal în:

1, Sarcină și generator nesinusoid de control armonic și electronic aferent

2, Fără dimensionare a protecției la supratensiune, sub tensiune sau suprasarcină

3, Cerere pentru „prin” evenimente instantanee și greșeală

4, Câteva idei pentru nevoi speciale de proiectare și construcție

Resursele eoliene sunt adesea situate în zone îndepărtate, departe de facilitățile publice existente și au acces la o densitate de energie foarte diferită.Acești factori fac ca volatilitatea ridicată a resurselor de energie eoliană să poată experimenta până la 25% din principalele fluctuații de putere.Aproximativ 10% din timp, poate produce vânt de la 5-20% din capacitatea de ieșire pe oră.Impactul negativ al mutației poate afecta sistemul de alimentare.Distribuție tradițională de alimentare stabilizată de tensiune și sursă de alimentare reglată cu intensificarea generatorului, de obicei la un nivel mai înalt de experiență, mai multă sarcină moartă.Pentru izolare termică și înaltă naturală.Conversia WTSU nu a fost influențată de aceste probleme, dar o sarcină mai ușoară și mai variabilă poate duce la alte probleme, cum ar fi:

Pierderi de miez: pierderea de miez poate deveni un factor economic important subîncărcare sau sursă de alimentare reglată în relanti.Up425da operată cu 30-35% din planul mediu de încărcare a prețului pentru utilizarea formulei de calcul convenționale nu este aplicabilă;Ciclu termic: sarcina variabila se poate pune este rasucita, structura de prindere, etansari si garnituri de stres termic.Ciclul termic contribuie, de asemenea, la absorbția gazului de azot în uleiul fierbinte și eliberează doar răcirea uleiului, formarea de bule, poate fi migrat către izolație și înfășurare, creând puncte fierbinți și descărcare parțială și distrugerea izolației.Proiectarea gata de distribuție a sursei de alimentare reglate de rapel, a sursei de alimentare reglementate și a generatoarelor electrice nu poate face față în mod eficient acestor probleme și va arăta o incidență mai mare a izolației și a defecțiunilor de izolație.


Ora postării: 20-iul-2013