en elektrisk vindkraft enhetlig transformatorstasjon har en mer komplisert struktur enn en vanlig kompakt transformatorstasjon, fordi den elektriske vindkraft unitized transformatorstasjonen utstyrer mer relé for å beskytte kraftledningen og transformatorkroppen. Conso Electrical Science and Technology Co., Ltd er som en erfaren produsent for å produsere elektriske vindkraftenheter, som har samlet ulike designløsninger fra samarbeid med kraftnettselskaper. Ingeniørene vil kombinere brukernes krav med våre designløsninger for å gjøre løsningen mer egnet. Vi tar sikte på å gi en vellykket produktbrukeropplevelse for kunder.
1 Bruk i tøffe miljøer
På grunn av den spesifikke naturen til vindparkmiljøer, sees vindparker ofte i regioner med sterk vind, som nordvest og nordøst, samt kystområder med tilstrekkelig vindkraft for elektrisitetsproduksjon. I tillegg kan vindparker finnes på steder med kraftig saltsprut. Disse naturlige forholdene i disse områdene er ganske tøffe, så det er viktig for personell å ta hensyn til beskyttelsen av de elektriske vindkraftverkenes innhegninger når de brukes i disse regionene. Videre spiller bryterne inne i transformatoren en ekstremt viktig rolle i den etterfølgende driften av transformatoren. Derfor må personell bruke avanserte materialer for korrosjonsmotstand, frostbestandighet, eksponeringsbeskyttelse og saltspraymotstand på disse bryterne på forhånd for å sikre integriteten og nøyaktigheten til bryterne under transformatorens drift.
2 Langvarig lavbelastningsdrift
Under påvirkning av arbeidsmiljøet i vindparker opererer transformatorer ofte i en tilstand med lav belastning. I tillegg kan sesongmessige endringer også påvirke vindkraft, noe som resulterer i variasjoner i arbeidsforholdene for vindkraftproduksjon på grunn av sesongmessige endringer. Generelt har de fleste transformatorer en gjennomsnittlig årlig belastningsrate på rundt 30 %, som er hovedårsaken til langvarig tomgangsdrift av transformatorer. Tomgangsdrift av transformatorer medfører også visse tap, så personell kontrollerer tapene strengt under tomgangsdrift av disse transformatorene. For å gjøre det mulig for vindturbiner å ha selvdiagnostiske evner under drift, bruker vindturbiner vanligvis mikrodatamaskinkontroll. Dette betyr at når en vindturbin opplever en overbelastningssituasjon under drift, vil den være underlagt hastighetsbegrensninger eller obligatorisk nedstenging under påvirkning av mikrodatamaskinkontroll. Transformatorkapasiteten er generelt større enn for vindturbiner, så transformatorer opplever ikke overbelastning under drift, og derfor er det ikke nødvendig å vurdere overbelastning av transformatorer.
3 Nøye komponentvalg
Vindkraftproduksjonsenheter er uunngåelig utsatt for ulykker. For å minimere virkningen av slike hendelser på strømnettet, bør passende høyspenningslastbrytere installeres på den 35 kV elektriske vindkraftenheten. Dette muliggjør rettidig avstenging av strømkilden i tilfelle overbelastning i transformatorene. Været i naturen er i stadig endring, så for å forhindre de skadelige effektene av høyspenning på transformatorer forårsaket av høyspenning i vindkraftverk, bør lynbeskyttelsesanordninger installeres. Dette bidrar til å forhindre forekomster av høyspenningstransformatorer. Noen ganger kan den elektriske strømmen som genereres av vindkraft være svært ustabil. Derfor er det nødvendig med omfattende installasjon av beskyttelsessikringer i en serie på den elektriske vindkraftenheten for å beskytte dem fra alle vinkler.
Beholderskall
|
Stålskall
|
Laminert skall
|
Kompakt skall i prosess |
Koblingsutstyr tester |
Daglig opprydding |
Verkstedoversikt |
KYN28 i prosess |
HXGN12 i prosess |
GCS i prosess |
GIS i prosess |
Koblingsutstyr satt sammen med skallet