چگونه توربین های بادی به تثبیت ولتاژ پی می برند؟

20130620-400x257

در طول توربین‌های بادی، تثبیت‌کننده عمدتاً نقش تبدیل خروجی ژنراتور را ایفا می‌کند و از طریق شبکه برق متصل به هم به نقش کلیدی کاربر نهایی تبدیل می‌شود.محدوده ولتاژ خروجی توربین بادی معمولاً از 480 ولت تا 690 ولت است. در پروژه برق بادی امروزی منبع تغذیه تنظیم شده WTSU عمدتاً در موارد زیر نمایش داده می شود:

1، بار و ژنراتور غیر سینوسی کنترل الکترونیکی هارمونیک و مرتبط

2، بدون ولتاژ بیش از حد، تحت ولتاژ یا اندازه حفاظت بیش از بار

3، تقاضا برای "از طریق" رویدادهای آنی و خطا

4، برخی از ایده ها برای نیازهای خاص طراحی و ساخت

منابع بادی اغلب در مناطق دور افتاده، دور از امکانات عمومی موجود و دسترسی به چگالی انرژی بسیار متفاوت قرار دارند.این عوامل باعث می شوند که نوسانات بالای منابع انرژی بادی، می تواند تا 25 درصد از نوسانات اصلی برق را تجربه کند.در حدود 10% مواقع، ممکن است باد از 5-20% ظرفیت خروجی در ساعت تولید کند.تأثیر منفی جهش ممکن است بر سیستم قدرت تأثیر بگذارد.توزیع سنتی منبع تغذیه ولتاژ تثبیت شده و منبع تغذیه تنظیم‌شده افزایش یافته ژنراتور، معمولاً در سطح بالاتری از بار مرده بیشتری را تجربه می‌کنند.برای عایق تنش حرارتی و طبیعی بالا.تبدیل WTSU تحت تأثیر این مسائل قرار نگرفت، اما بار سبک تر و متغیرتر می تواند منجر به مشکلات دیگری شود، مانند:

تلفات هسته: تلفات هسته می تواند به یک عامل اقتصادی مهم در زیر بار یا منبع تغذیه تنظیم شده بیکار تبدیل شود.Up425da با 30-35٪ از میانگین طرح بار قیمت برای استفاده از فرمول محاسبه معمولی قابل اجرا نیست.چرخه حرارتی: بار متغیر می تواند پیچ ​​خورده است، ساختار بستن، مهر و موم و واشر تنش حرارتی است.چرخه حرارتی نیز به جذب گاز نیتروژن در روغن داغ کمک می کند و تنها خنک کننده روغن را آزاد می کند، تشکیل حباب می دهد، می توان به عایق و سیم پیچی مهاجرت کرد و باعث ایجاد نقاط داغ و تخلیه جزئی و تخریب عایق شد.طراحی آماده توزیع منبع تغذیه تنظیم شده بوستر، منبع تغذیه تنظیم شده و ژنراتورهای الکتریکی نمی تواند به طور موثر با این مشکلات مقابله کند و میزان بروز عایق و خطای عایق بالاتر را نشان خواهد داد.


زمان ارسال: ژوئیه-20-2013