јединица за електричну енергију ветра има сложенију структуру од уобичајене компактне трафостанице, јер јединица за електричну енергију ветра опрема више релеја за заштиту далековода и тела трансформатора. Цонсо Елецтрицал Сциенце анд Тецхнологи Цо., Лтд је искусан произвођач за производњу јединствених подстаница за електричну енергију ветра, које су акумулирале различита решења за пројектовање из сарадње са корпорацијама за електроенергетску мрежу. Инжењери ће комбиновати захтеве корисника са нашим дизајнерским решењима како би решење учинили погоднијим. Циљ нам је да клијентима пружимо успешно корисничко искуство производа.
1 Користите у тешким окружењима
Због специфичне природе окружења ветроелектрана, ветроелектране се често виђају у регионима са јаким ветровима, као што су северозапад и североисток, као и приобална подручја са довољно снаге ветра за производњу електричне енергије. Поред тога, ветроелектране се могу наћи на местима са јаким сланим спрејом. Ови природни услови на овим просторима су прилично сурови, тако да је неопходно да особље обрати пажњу на заштиту ограде агрегата ТС када се користе у овим регионима. Штавише, прекидачи унутар трансформатора играју изузетно важну улогу у накнадном раду трансформатора. Због тога, особље треба унапред да примени напредне материјале за отпорност на корозију, отпорност на смрзавање, заштиту од изложености и отпорност на слани спреј на ове прекидаче како би се обезбедио интегритет и тачност прекидача током рада трансформатора.
2 Продужени рад са малим оптерећењем
Под утицајем радне средине у ветропарковима, трансформатори често раде у стању ниског оптерећења. Поред тога, сезонске промене такође могу утицати на снагу ветра, што доводи до варијација у условима рада производње енергије ветра услед сезонских промена. Генерално, већина трансформатора има просечну годишњу стопу оптерећења од око 30%, што је примарни разлог за продужени рад трансформатора без оптерећења. Рад трансформатора без оптерећења такође носи одређене губитке, тако да особље строго контролише губитке током рада без оптерећења ових трансформатора. Да би се ветротурбинама омогућило да имају самодијагностичке могућности током рада, ветротурбине обично користе микрокомпјутерску контролу. То значи да када ветротурбина доживи ситуацију преоптерећења током рада, биће подложна ограничењима брзине или обавезном гашењу под утицајем контроле микрорачунара. Капацитет трансформатора је генерално већи него код ветротурбина, тако да трансформатори не доживљавају преоптерећења током рада, па стога нема потребе да се разматра преоптерећење трансформатора.
3 Пажљив избор компоненти
Уређаји за производњу енергије ветра су неизбежно подложни несрећама. Да би се минимизирао утицај оваквих појава на електроенергетску мрежу, потребно је инсталирати одговарајуће високонапонске прекидаче оптерећења на 35кВ електроенергетској трафостаници. Ово омогућава правовремено гашење извора напајања у случају преоптерећења у трансформаторима. Време у природи је стално променљиво, па да би се спречило штетно дејство високог напона на трансформаторе изазвано високим напоном у ветроелектранама, треба поставити уређаје за заштиту од грома. Ово помаже у спречавању појаве високонапонских ударних трансформатора. Понекад електрична струја коју ствара енергија ветра може бити веома нестабилна. Због тога је потребна свеобухватна инсталација заштитних осигурача у низу на трансформаторској трафостаници за заштиту од свих углова.
Цонтаинер Схелл
|
Стеел Схелл
|
Ламинате Схелл
|
Цомпацт Схелл у процесу |
Расклопна опрема се тестира |
Дневно чишћење |
Ворксхоп Овервиев |
КИН28 у процесу |
ХКСГН12 у процесу |
ГЦС у процесу |
ГИС у процесу |
Расклопна јединица састављена са шкољком