Δακτύλιος ολίσθησης ανεμογεννήτριας FHS135-31-10111
Περιγραφή
Ο δακτύλιος ολίσθησης βήματος ανεμογεννητριών έχει αναπτυχθεί και σχεδιαστεί ειδικά για ανεμογεννήτριες 1,25-4MW και είναι επίσης ειδικά σχεδιασμένος για να προσαρμόζεται στο σύστημα παραγωγής αιολικής ενέργειας της Κίνας, με εξαιρετικά υψηλή αξιοπιστία. Τα βασικά κύρια υλικά είναι εισαγόμενα υλικά και στο εσωτερικό του είναι ενσωματωμένος προηγμένος εξοπλισμός παραγωγής και συστήματα ανίχνευσης για διάφορες επιδόσεις δακτυλίων ολίσθησης ανεμογεννητριών.
Κύριο χαρακτηριστικό
α. έχουν καλή αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες
β. υψηλή υγρασία, άνεμος και άμμος, διάβρωση, κρούση, κραδασμοί
γ. σταθερή απόδοση και χωρίς συντήρηση
δ. η διάρκεια ζωής μπορεί να φτάσει τα 20 χρόνια ή εκατοντάδες εκατομμύρια στροφές
Διαθέσιμη επιλογή προσαρμογής
α. μήκος καλωδίου
β. μέθοδος σύνδεσης
μοντέλο c.encoder
δ. Προσαρμογή σύνδεσης άκρου σύρματος
ε. χαμηλή τάση + μετάδοση δεδομένων
στ. Θερμαντήρας
ζ. ρεύμα υψηλής τάσης 300A
Πίνακας παραμέτρων δακτυλίου ολίσθησης ανεμογεννήτριας σειράς FHS
| Πίνακας παραμέτρων δακτυλίου ολίσθησης ανεμογεννήτριας | ||||
| Ηλεκτρική παράμετρος | Μηχανική παράμετρος | |||
| Παράμετρος | Εξουσία | Σύνθημα | Παράμετρος | Δεδομένα |
| Ονομαστική τάση | 0-380VAC/220VDC | 0-24VDC | Θερμοκρασία λειτουργίας | -40℃~+80℃ |
| Αντίσταση μόνωσης | ≥1000MΩ/1000VDC | ≥500MΩ/500VDC | Υλικό Δομής | Κράμα αλουμινίου |
| Διηλεκτρική αντοχή | 500VAC@50Hz, 60s | 500VAC@50Hz, 60s | Υλικό επικοινωνίας | Χρυσός σε χρυσό |
| Μέγεθος μολύβδου | Δημοφιλής τύπος μολύβδου | Ειδική εισαγωγή τύπου | Σύνδεση | Χάρτινγκ (προαιρετικό) |
| Μήκος μολύβδου | 3000 χιλιοστά (προσαρμοσμένο) | Ταχύτητα λειτουργίας | 0~30 στροφές/λεπτό | |
| Δυναμική Αντίσταση | <0,01Ω | Επίπεδο προστασίας | IP65 | |
Τυπική εφαρμογή
1. Αποδοτική μεταφορά ισχύος μεγάλων χερσαίων αιολικών πάρκων
Περίπτωση 1: Τα μεγάλης κλίμακας χερσαία αιολικά πάρκα διαθέτουν εκατοντάδες ανεμογεννήτριες διαφορετικών μοντέλων, με ισχύ μίας μονάδας που κυμαίνεται από 2MW έως 5MW. Όταν οι ανεμογεννήτριες στο αιολικό πάρκο λειτουργούν, τα πτερύγια και οι πλήμνες συνεχίζουν να περιστρέφονται, ενώ μέρος του εξοπλισμού στην άτρακτο είναι ακίνητο. Αυτή τη στιγμή, ο δακτύλιος ολίσθησης της ανεμογεννήτριας χρησιμεύει ως ο βασικός σύνδεσμος μεταξύ των περιστρεφόμενων μερών και των σταθερών μερών της ανεμογεννήτριας, διασφαλίζοντας ότι η ηλεκτρική ενέργεια που μετατρέπεται από την αιολική ενέργεια μπορεί να μεταδοθεί αποτελεσματικά και σταθερά στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.
2. Προσαρμογή σε σκληρά περιβάλλοντα υπεράκτιων αιολικών πάρκων
Περίπτωση 2: Ο δακτύλιος ολίσθησης ανεμογεννήτριας που επιλέγεται από ένα συγκεκριμένο αιολικό πάρκο έχει εξαιρετικά υψηλό επίπεδο προστασίας και υιοθετεί μια πλήρως σφραγισμένη δομή για να αποτρέπει αποτελεσματικά την εισχώρηση αλατούχου ψεκασμού και υδρατμών. Το εξωτερικό του κέλυφος είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό στη διάβρωση κράμα υψηλής αντοχής και τα εσωτερικά βασικά εξαρτήματα έχουν υποστεί ειδική επιφανειακή επεξεργασία για περαιτέρω ενίσχυση της αντοχής στη διάβρωση. Όσον αφορά τη μετάδοση σήματος, ο δακτύλιος ολίσθησης έχει εξαιρετική ικανότητα αντι-παρεμβολής. Ακόμα και σε σύνθετα ηλεκτρομαγνητικά περιβάλλοντα, μπορεί να μεταδίδει με ακρίβεια βασικά σήματα παρακολούθησης και ελέγχου, όπως η ταχύτητα του ανέμου, η κατεύθυνση του ανέμου και η γωνία των πτερυγίων, για να διασφαλίσει ότι ο έξυπνος έλεγχος της ανεμογεννήτριας μπορεί να πραγματοποιηθεί ομαλά. Από την έναρξη λειτουργίας του αιολικού πάρκου, ο δακτύλιος ολίσθησης της ανεμογεννήτριας λειτουργεί σταθερά με εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό αστοχίας, γεγονός που εγγυάται αποτελεσματικά την αξιόπιστη λειτουργία των υπεράκτιων ανεμογεννητριών.
3. Ακριβής έλεγχος συστημάτων κλίσης ανεμογεννητριών
Περίπτωση 3: Σε ένα μεγάλο αιολικό πάρκο, το σύστημα κλίσης κάθε ανεμογεννήτριας είναι εξοπλισμένο με έναν ειδικό δακτύλιο ολίσθησης κλίσης. Όταν αλλάζει η ταχύτητα του ανέμου, η ανεμογεννήτρια πρέπει να ρυθμίζει τη γωνία των πτερυγίων σε πραγματικό χρόνο για να καταγράφει την καλύτερη δυνατή αιολική ενέργεια. Αυτή τη στιγμή, ο δακτύλιος ολίσθησης κλίσης είναι υπεύθυνος για τη μετάδοση του σήματος ελέγχου από το σύστημα ελέγχου της ανεμογεννήτριας στον κινητήρα κλίσης και ταυτόχρονα μεταδίδει σήματα ανάδρασης, όπως η κατάσταση λειτουργίας του κινητήρα, πίσω στο σύστημα ελέγχου. Μια συγκεκριμένη μάρκα δακτυλίου ολίσθησης κλίσης, με την υψηλής ακρίβειας διαδικασία κατασκευής της, μπορεί να διασφαλίσει την ακρίβεια και την έγκαιρη μετάδοση του σήματος, έτσι ώστε το σφάλμα ρύθμισης της γωνίας των πτερυγίων να ελέγχεται σε πολύ μικρό εύρος. Στην πραγματική λειτουργία, οι ανεμογεννήτριες που είναι εξοπλισμένες με αυτόν τον δακτύλιο ολίσθησης κλίσης μπορούν να ρυθμίσουν γρήγορα και με ακρίβεια τη γωνία των πτερυγίων σε διαφορετικές ταχύτητες ανέμου, βελτιώνοντας αποτελεσματικά την απόδοση της αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας. Σε σύγκριση με τις ανεμογεννήτριες που δεν χρησιμοποιούν αυτόν τον δακτύλιο ολίσθησης, η παραγωγή ενέργειας αυξάνεται κατά 8% - 10%.
4. Απομακρυσμένη παρακολούθηση και υποστήριξη λειτουργίας και συντήρησης αιολικών πάρκων
Περίπτωση 4: Ένα σύγχρονο αιολικό πάρκο έχει εισαγάγει ένα προηγμένο σύστημα τηλεπαρακολούθησης, το οποίο πραγματοποιεί υψηλής ταχύτητας και σταθερή μετάδοση δεδομένων λειτουργίας ανεμογεννητριών μέσω δακτυλίων ολίσθησης ανεμογεννητριών. Οι δακτύλιοι ολίσθησης ανεμογεννητριών που χρησιμοποιούνται σε αυτό το αιολικό πάρκο ενσωματώνουν κανάλια μετάδοσης δεδομένων και μπορούν να μεταδίδουν ταυτόχρονα πολλαπλούς τύπους δεδομένων, όπως δεδομένα κραδασμών, δεδομένα θερμοκρασίας, ηλεκτρικές παραμέτρους κ.λπ. της ανεμογεννήτριας. Αυτά τα δεδομένα μεταδίδονται στο κέντρο παρακολούθησης μέσω δακτυλίων ολίσθησης και το προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης μπορεί να κατανοήσει την κατάσταση λειτουργίας της ανεμογεννήτριας σε πραγματικό χρόνο και να εντοπίσει πιθανά σφάλματα εγκαίρως. Για παράδειγμα, όταν τα δεδομένα κραδασμών που μεταδίδονται από τον δακτύλιο ολίσθησης παρουσιάζουν ασυνήθιστες διακυμάνσεις, το σύστημα παρακολούθησης μπορεί να εκδώσει γρήγορα μια έγκαιρη προειδοποίηση και το προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης μπορεί να κανονίσει εκ των προτέρων τη συντήρηση για να αποφύγει την επέκταση του σφάλματος, μειώνοντας αποτελεσματικά τον χρόνο διακοπής λειτουργίας της ανεμογεννήτριας και βελτιώνοντας τη συνολική απόδοση λειτουργίας και συντήρησης του αιολικού πάρκου.






