jednotková rozvodna elektrické větrné energie má složitější strukturu než běžná kompaktní rozvodna, protože sdružená rozvodna elektrické větrné energie vybavuje více relé pro ochranu elektrického vedení a těla transformátoru. Společnost Conso Electrical Science and Technology Co., Ltd je zkušeným výrobcem pro výrobu sdružených rozvoden elektrické větrné energie, které nashromáždily různá návrhová řešení ze spolupráce s korporacemi energetické sítě. Inženýři spojí požadavky uživatelů s našimi návrhovými řešeními, aby bylo řešení vhodnější. Naším cílem je poskytovat klientům úspěšnou uživatelskou zkušenost s produktem.
1 Použití v náročných prostředích
Vzhledem ke specifické povaze prostředí větrných elektráren se větrné elektrárny často vyskytují v regionech se silnými větry, jako je severozápad a severovýchod, stejně jako v pobřežních oblastech s dostatečnou větrnou energií pro výrobu elektřiny. Kromě toho lze větrné elektrárny nalézt v místech se silnou solnou mlhou. Tyto přírodní podmínky jsou v těchto oblastech dosti drsné, proto je nezbytné, aby personál věnoval pozornost ochraně krytů blokových rozvoden elektrické větrné elektrárny při jejich použití v těchto oblastech. Kromě toho spínače uvnitř transformátoru hrají mimořádně důležitou roli v následném provozu transformátoru. Personál proto musí na tyto spínače předem aplikovat pokročilé materiály pro odolnost proti korozi, mrazuvzdornost, ochranu proti expozici a odolnost proti solné mlze, aby byla zajištěna integrita a přesnost spínačů během provozu transformátoru.
2 Dlouhodobý provoz při nízké zátěži
Transformátory často pracují pod vlivem pracovního prostředí ve větrných elektrárnách ve stavu nízké zátěže. Sezónní změny mohou navíc ovlivnit také větrnou energii, což má za následek změny pracovních podmínek výroby větrné energie v důsledku sezónních změn. Obecně má většina transformátorů průměrné roční zatížení kolem 30 %, což je primární důvod pro prodloužený provoz transformátorů naprázdno. I provozem transformátorů naprázdno dochází k určitým ztrátám, proto personál přísně kontroluje ztráty při chodu těchto transformátorů naprázdno. Aby větrné turbíny měly během provozu autodiagnostické schopnosti, větrné turbíny obvykle využívají mikropočítačové řízení. To znamená, že když se větrná turbína během provozu ocitne v přetížení, bude pod vlivem mikropočítačového řízení podléhat omezení rychlosti nebo povinnému odstavení. Kapacita transformátoru je obecně větší než u větrných turbín, takže transformátory během provozu nedochází k přetížení, a proto není třeba uvažovat o přetížení transformátorů.
3 Pečlivý výběr komponent
Zařízení na výrobu větrné energie jsou nevyhnutelně náchylná k nehodám. Aby se minimalizoval dopad takových událostí na elektrickou síť, měly by být na jednotkové rozvodně elektrické větrné elektrárny 35kV instalovány vhodné vysokonapěťové zátěžové spínače. To umožňuje včasné vypnutí zdroje v případě přetížení transformátorů. Počasí v přírodě se neustále mění, proto by měla být instalována zařízení na ochranu před bleskem, aby se zabránilo škodlivým účinkům vysokého napětí na transformátory způsobené vysokým napětím ve větrných elektrárnách. To pomáhá předcházet výskytu vysokonapěťových úderných transformátorů. Elektrický proud generovaný větrnou energií může být někdy velmi nestabilní. Proto je nutná komplexní instalace ochranných pojistek v sérii na jednotkové rozvodně elektrické větrné elektrárny, aby byly chráněny ze všech úhlů.
Skořápka kontejneru
|
Ocelová skořepina
|
Laminátový plášť
|
Kompaktní shell v procesu |
Spínací zařízení se testuje |
Denní úklid |
Přehled workshopu |
KYN28 v procesu |
HXGN12 v procesu |
GCS v procesu |
GIS v procesu |
Spínací přístroj smontovaný s pláštěm