o substație unitară de energie eoliană electrică are o structură mai complicată decât o substație compactă obișnuită, deoarece substația unitară de energie eoliană electrică echipează mai multe relee pentru a proteja linia electrică și corpul transformatorului. Conso Electrical Science and Technology Co., Ltd este un producător cu experiență pentru a produce substații electrice eoliene unitizate, care au acumulat diverse soluții de proiectare din cooperarea cu corporațiile de rețea electrică. Inginerii vor combina cerințele utilizatorilor cu soluțiile noastre de proiectare pentru a face soluția mai potrivită. Ne propunem să oferim clienților o experiență de succes pentru utilizatorul produsului.
1 Utilizare în medii dure
Datorită naturii specifice a mediilor parcurilor eoliene, parcurile eoliene sunt adesea văzute în regiuni cu vânturi puternice, cum ar fi nord-vest și nord-est, precum și zone de coastă cu energie eoliană suficientă pentru generarea de energie electrică. În plus, parcurile eoliene pot fi găsite în locuri cu pulverizare puternică de sare. Aceste condiții naturale în aceste zone sunt destul de dure, de aceea este esențial ca personalul să acorde atenție protecției incintelor stațiilor electrice eoliene unitizate atunci când sunt utilizate în aceste regiuni. În plus, comutatoarele din interiorul transformatorului joacă un rol extrem de important în funcționarea ulterioară a transformatorului. Prin urmare, personalul trebuie să aplice materiale avansate pentru rezistența la coroziune, rezistența la îngheț, protecția la expunere și rezistența la pulverizarea cu sare la aceste întrerupătoare în avans pentru a asigura integritatea și acuratețea comutatoarelor în timpul funcționării transformatorului.
2 Funcționare prelungită la sarcină scăzută
Sub influența mediului de lucru din parcurile eoliene, transformatoarele funcționează adesea într-o stare de sarcină scăzută. În plus, schimbările sezoniere pot afecta și energia eoliană, rezultând variații ale condițiilor de lucru ale producerii energiei eoliene din cauza schimbărilor sezoniere. În general, majoritatea transformatoarelor au o rată medie anuală de încărcare de aproximativ 30%, care este motivul principal pentru funcționarea prelungită fără sarcină a transformatoarelor. Funcționarea fără sarcină a transformatoarelor implică și anumite pierderi, astfel încât personalul controlează cu strictețe pierderile în timpul funcționării fără sarcină a acestor transformatoare. Pentru a permite turbinelor eoliene să aibă capacități de autodiagnosticare în timpul funcționării, turbinele eoliene folosesc de obicei controlul cu microcomputer. Aceasta înseamnă că atunci când o turbină eoliană se confruntă cu o situație de suprasarcină în timpul funcționării, va fi supusă limitărilor de viteză sau opririi obligatorii sub influența controlului microcalculatorului. Capacitatea transformatorului este în general mai mare decât cea a turbinelor eoliene, astfel încât transformatoarele nu suferă supraîncărcări în timpul funcționării și, prin urmare, nu este necesar să se ia în considerare supraîncărcarea transformatoarelor.
3 Selectarea atentă a componentelor
Dispozitivele de generare a energiei eoliene sunt inevitabil predispuse la accidente. Pentru a minimiza impactul unor astfel de apariții asupra rețelei electrice, trebuie instalate comutatoare de sarcină de înaltă tensiune adecvate pe stația electrică eoliană de 35 kV. Acest lucru permite oprirea la timp a sursei de alimentare în caz de suprasarcină a transformatoarelor. Vremea în natură este în continuă schimbare, așa că pentru a preveni efectele dăunătoare ale tensiunii înalte asupra transformatoarelor cauzate de tensiunea înaltă din centralele eoliene, ar trebui instalate dispozitive de protecție împotriva trăsnetului. Acest lucru ajută la prevenirea apariției transformatoarelor de lovire de înaltă tensiune. Uneori, curentul electric generat de energia eoliană poate fi extrem de instabil. Prin urmare, este necesară instalarea completă a siguranțelor de protecție într-o serie pe stația electrică eoliană unitară pentru a le proteja din toate unghiurile.
Shell container
|
Carcasă de oțel
|
Shell laminat
|
Carcasă compactă în proces |
Aparatul de comutare este testat |
Curățare zilnică |
Prezentare generală a atelierului |
KYN28 în proces |
HXGN12 în proces |
GCS în proces |
GIS în proces |
Aparatul de comutare asamblat cu carcasa