
រង្វង់រអិលរបស់ទួរប៊ីនខ្យល់មានទំហំតូចទាក់ទងទៅនឹងផ្លុំ ឬប្រអប់លេខ ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងមិនល្អតែមួយអាចបញ្ឈប់ម៉ាស៊ីនពហុ-មេហ្គាវ៉ាត់។ ការងាររបស់ពួកគេគឺផ្ទេរថាមពល សញ្ញាបញ្ជា និងទិន្នន័យឆ្លងកាត់ចំណុចប្រទាក់បង្វិលនៅខាងក្នុង hub ម៉ាស៊ីនភ្លើង និងជួនកាលការជួបប្រជុំគ្នាយ៉ាវ។ នៅពេលដែលការផ្ទេរនោះមិនស្ថិតស្ថេរ ផលវិបាកជាធម្មតាបង្ហាញឡើងជាកំហុសឆ្គង ទិន្នន័យឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាជាប់គ្នា ឬមិនបានកំណត់ពេលឡើង-ការចូលមើលសេវាប៉ម - ហើយនៅក្នុងគេហទំព័រក្រៅឆ្នេរសមុទ្រ ការធ្វើដំណើរជំនួសតែមួយអាចចំណាយច្រើនជាងការរអិលដោយខ្លួនវាផ្ទាល់។
ការណែនាំនេះត្រូវបានសរសេរសម្រាប់វិស្វករ អ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម និងក្រុមលទ្ធកម្មដែលត្រូវការជ្រើសរើសទួរប៊ីនខ្យល់ ចិញ្ចៀនរអិលសម្រាប់ការស្ថាបនាថ្មី ជួសជុលឡើងវិញ ឬជំនួស។ វាគ្របដណ្តប់កន្លែងដែលចិញ្ចៀនរអិលអង្គុយនៅក្នុងទួរប៊ីន របៀបដែលពួកគេបរាជ័យ អ្វីដែលត្រូវបញ្ជាក់ និងរបៀបប្រៀបធៀបបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនងដោយមិនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់ជ្រើសរើសទូទៅ។
អ្វីដែល Wind Turbine Slip Rings ធ្វើ
ចិញ្ចៀនរអិលគឺជាចំណុចប្រទាក់មេកានិចអេឡិចត្រូនិចដែលអនុញ្ញាតឱ្យសៀគ្វីអគ្គិសនីនិងសញ្ញាឆ្លងកាត់ពីស៊ុមស្ថានីទៅជាការបង្វិលមួយ។ នៅខាងក្នុងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ទំនើប-ទួរប៊ីនខ្នាត ជាធម្មតាអ្នកឃើញចិញ្ចៀនរអិលដែលផ្ទុកចរាចរណ៍បីប្រភេទក្នុងពេលតែមួយ៖
- ថាមពលម៉ូទ័រសម្រាប់ការលៃតម្រូវមុំរបស់ផ្លុំ
- សញ្ញាត្រួតពិនិត្យ និងមតិត្រឡប់រវាងប្រព័ន្ធជម្រេ និងឧបករណ៍បញ្ជាមេ
- ទិន្នន័យរបស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ដូចជាសំពាធ blade សីតុណ្ហភាព រំញ័រ និងការរកឃើញទឹកកក
ការគ្រប់គ្រងកម្រិតសំឡេងគឺជា-ឆានែលសំខាន់បំផុតនៃសុវត្ថិភាពទាំងបី។IEC 61400-ស៊េរីស្តង់ដារ ទួរប៊ីនខ្យល់ តម្រូវឱ្យប្រព័ន្ធទីលាន នៅតែមានសមត្ថភាព រោមស្លាប ទោះបីស្ថិតក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលមានកំហុសក៏ដោយ ដែលមានន័យថា រង្វង់រអិលត្រូវតែបន្តដំណើរការតាមរយៈការរំញ័រ ការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាព ការកកិត និងការបង្វិលរាប់លានក្នុងជីវិតរចនារយៈពេល 20 ឆ្នាំ។ ដូច្នេះ សមាសធាតុដែលមានតម្លៃ €200 អង្គុយនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអាចសម្រេចចិត្តថាតើទួរប៊ីន 5 MW ផលិត ឬអង្គុយទំនេររង់ចាំរថយន្តស្ទូច។
កន្លែងដែលចិញ្ចៀនរអិលអង្គុយនៅក្នុងទួរប៊ីនខ្យល់
តក្កវិជ្ជានៃការជ្រើសរើសគឺខុសគ្នាសម្រាប់ទីតាំងនីមួយៗ។ ការលាយបញ្ចូលពួកវាឡើង - ជាឧទាហរណ៍ ការបញ្ជាក់ការរចនាមជ្ឈមណ្ឌលទូទៅសម្រាប់សៀគ្វីរំភើបរបស់ម៉ាស៊ីនភ្លើង - គឺជាកំហុសមួយក្នុងចំណោមកំហុសដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងនៅក្នុងប្រភេទនេះ។
Hub Slip Rings (ប្រព័ន្ធចាក់)
Hub slip rings ត្រូវបានម៉ោននៅលើ shaft មេ និងបង្វិលជាមួយ rotor ។ ពួកវាផ្ទុកថាមពលម៉ូទ័ររុញ (ជាញឹកញាប់ 400–690 V AC ឬ DC វ៉ុលឡានក្រុង) សញ្ញាត្រួតពិនិត្យទីលាន (CANopen, Profibus ឬ protocols ដែលមានកម្មសិទ្ធិ) និងការកើនឡើងចំនួននៃបណ្តាញឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា blade ។ Hub slip rings ជាធម្មតាមានទំហំធំ-ការរចនារន្ធដោតដោយសារតែ rotor shaft ឆ្លងកាត់ពួកវា ហើយពួកវាត្រូវតែរស់រានមានជីវិតពីកម្រិតរំញ័រដែលខ្លាំងជាងឧបករណ៍រោងចក្រភាគច្រើន។
ម៉ាស៊ីនភ្លើង Slip Rings (ម៉ាស៊ីន DFIG)
ទ្វេដង-ម៉ាស៊ីនភ្លើងអាំងឌុចស្យុង (DFIGs) ដែលនៅតែជារឿងធម្មតានៅក្នុងកងនាវានៅលើគោក ប្រើរង្វិលរអិលនៅលើរ៉ូទ័រដើម្បីបញ្ជូនចរន្តរំភើប AC ទៅកាន់របុំរ៉ូទ័រ។ ទាំងនេះមើលឃើញចរន្តខ្ពស់ (ជាធម្មតារាប់រយអំពែរ) ល្បឿនបង្វិលខ្ពស់ និងការបង្កើតធូលីកាបូនដ៏សំខាន់។ កម្រិតជក់ ការបញ្ចប់ផ្ទៃចិញ្ចៀន សម្ពាធនិទាឃរដូវ និងខ្យល់ nacelle ទាំងអស់ប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់អាយុសេវាកម្ម។ ដោយផ្ទាល់-បើកបរអចិន្ត្រៃយ៍-ទួរប៊ីនមេដែកមិនត្រូវការរង្វង់រអិលនេះទាល់តែសោះ - ហេតុផលមួយដែលវេទិកានៅឆ្នេរសមុទ្របានផ្លាស់ប្តូរឆ្ពោះទៅរក-ដ្រាយផ្ទាល់។
Yaw Slip Rings
ទួរប៊ីនធំៗភាគច្រើនប្រើខ្សែរង្វិល និងទម្លាប់មិនវិល ជំនួសឱ្យសង្វៀនរអិល ប៉ុន្តែទួរប៊ីនតូចជាង (ជាធម្មតាក្រោម 500 kW) ជួនកាលប្រើចិញ្ចៀនរអិលនៅកំពូលប៉ម ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យបង្វិលបន្ត។ ទាំងនេះប្រឈមមុខនឹងល្បឿនទាប ប៉ុន្តែការប៉ះពាល់នឹងបរិស្ថានកាន់តែច្រើន និងកន្លែងម៉ោនតឹង។

Hub vs Generator vs Yaw
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | មជ្ឈមណ្ឌល (ទីលាន) | ម៉ាស៊ីនភ្លើង (DFIG) | យ៉ាវ (ទួរប៊ីនតូច) |
|---|---|---|---|
| ល្បឿនធម្មតា។ | រហូតដល់ ~ 20 rpm | 900-2,000 rpm | <1 rpm |
| ចរន្តធម្មតាក្នុងមួយសង្វៀន | ថាមពល 10–63 A បូកសញ្ញា | 200–1,500 A | 5–30 A |
| ថ្នាក់វ៉ុល | 400–690 V បូកនឹងសញ្ញាវ៉ុលទាប- | 690 V (ផ្នែកខាងរ៉ូទ័រ) | 230–400 V |
| ភាពតានតឹងលេចធ្លោ | រំញ័រ, condensation, សំលេងរំខានសញ្ញា | ជក់ ធូលី កំដៅ | ការប៉ះពាល់នឹងអាកាសធាតុ អ័ព្ទអំបិល |
| ឆានែលធម្មតា។ | 20-60 (ថាមពលចម្រុះ / សញ្ញា) | 3 ថាមពល + ដី | 4–24 |
| ការណែនាំអំពីចន្លោះពេលសេវាកម្ម | ការត្រួតពិនិត្យរយៈពេល 12-24 ខែ | ពិនិត្យជក់ 3-12 ខែ | 12 ខែ |
តម្លៃខាងលើគឺជាជួរទូទៅពីតារាងទិន្នន័យរបស់អ្នកផលិត និងសៀវភៅណែនាំសេវាកម្ម OEM ។ តួលេខជាក់ស្តែងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនរបស់អ្នកតែងតែមកពីឯកសារទួរប៊ីន និងរបាយការណ៍តេស្តរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ចិញ្ចៀន។
របៀបដែល Wind Turbine Slip Rings ពិតជាបរាជ័យ
"ការបរាជ័យនៃចិញ្ចៀនរអិល" គឺជាប្រភេទមិនច្បាស់លាស់។ នៅក្នុងផ្នែកនេះ បញ្ហាស្ទើរតែតែងតែតាមដានទៅលើយន្តការមួយក្នុងចំណោមយន្តការខាងក្រោម - ហើយនីមួយៗចង្អុលទៅការជួសជុលការរចនា ឬការថែទាំផ្សេងៗគ្នា។
- ការពាក់ជក់ និងការប្រមូលផ្តុំធូលី។កាបូន និងដែក-ជក់ក្រាហ្វិចបង្កើតធូលីដីនៅពេលពាក់។ បើគ្មានខ្យល់ចេញចូលទេ ធូលីនឹងកកកុញនៅលើសង្វៀន ហើយបង្កើតផ្លូវលេចធ្លាយរវាងចិញ្ចៀនដែលនៅជាប់គ្នា ដែលបង្ហាញជាភាពធន់នឹងអ៊ីសូឡង់ធ្លាក់ចុះក្រោម 100 MΩ ឬជាដីរំខាន-ការធ្វើដំណើរខុស។គំរូនៃការពាក់ជក់ជាធម្មតាគឺជារោគសញ្ញាដំបូងដែលអ្នកបច្ចេកទេសត្រួតពិនិត្យឃើញ។
- ភាពធន់នឹងទំនាក់ទំនងកើនឡើង។អុកស៊ីតកម្ម ការចម្លងរោគ ឬការបាត់បង់សម្ពាធនិទាឃរដូវបង្កើនភាពធន់នៃទំនាក់ទំនងពីមីល្លីអូមទៅក្នុងជួរអូម។ នៅលើសៀគ្វីថាមពលទីលាននេះបណ្តាលឱ្យមានការធ្លាក់ចុះតង់ស្យុងនិងកំដៅ; នៅលើ-ខ្សែឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបច្ចុប្បន្នទាប វាបង្កើនសម្លេងរំខាន និងអាចខូចទូរលេខ CAN ។
- condensation និង corrosion ។Hubs គឺជាបរិយាកាសសើម - ម៉ាស៊ីនក្តៅ ដែកត្រជាក់ ខ្យល់ព័ទ្ធជុំវិញ។ ការដាក់រណ្តៅលើផ្ទៃក្រវ៉ាត់កកើតឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស ជាពិសេសនៅតំបន់ឆ្នេរ និងឆ្នេរសមុទ្រ ដែលមានវត្តមានអំបិលអំបិល។ សម្រាប់វេទិកា offshore, ឧទ្ទិសវិធានការភាពជឿជាក់លើសមុទ្រជាធម្មតាត្រូវបានសរសេរទៅក្នុង spec ។
- ការរំញ័រ-បណ្តាលមកពីការពាក់ខ្សែ និងឧបករណ៍ភ្ជាប់។ចិញ្ចៀនរអិលដោយខ្លួនវាប្រហែលជាល្អ ប៉ុន្តែខ្សែ pigtail បន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹង ឬឧបករណ៍ភ្ជាប់អស់កម្លាំងនៅចំណុចចូល។ នេះជារឿងធម្មតាជាងការបរាជ័យក្នុងរង្វង់-នៅលើយន្តហោះវ័យក្មេង។
- ការរិចរិលប្រេងរំអិល។ការរចនាខ្លះប្រើទឹករំអិលទំនាក់ទំនង ឬសារធាតុទប់ស្កាត់អុកស៊ីតកម្ម។ យូរ ៗ ទៅវត្ថុធាតុ polymerises ឬស្ងួតចេញជាពិសេសសីតុណ្ហភាពលើសពី 60 ដឺក្រេ nacelle និងការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថទំនាក់ទំនង។
- ការបំបែកអ៊ីសូឡង់។ការតាមដានលើអ៊ីសូឡង់ដែលកខ្វក់អាចបណ្តាលឱ្យមានពន្លឺភ្លើង ជាពិសេសនៅលើ-ឡានក្រុងដែលមានតង់ស្យុងខ្ពស់។ នេះគឺជាការបរាជ័យដ៏រឹងមាំ មិនមែនជាខ្សែកោងដែលខូចខាតទេ។
យន្តការទាំងនេះភាគច្រើនមានលក្ខណៈបន្តិចម្តងៗ ហើយភាគច្រើនអាចរកឃើញក្នុងអំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យដែលបានកំណត់ពេល - ប៉ុន្តែប្រសិនបើនីតិវិធីត្រួតពិនិត្យពិតជាវាស់វែងភាពធន់នៃទំនាក់ទំនង ភាពធន់នឹងអ៊ីសូឡង់ និងប្រវែងជក់ ជំនួសឱ្យការគ្រាន់តែ "មើលខាងក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល"។

ការបញ្ជាក់ពីតម្រូវការអគ្គិសនី
មុននឹងទាក់ទងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ សូមសរសេរស្រោមសំបុត្រអគ្គិសនីនៅលើក្រដាស។ អ្នកផ្គត់ផ្គង់នឹងស្នើសុំវាយ៉ាងណាក៏ដោយ ហើយសំណើ-សម្រាប់-សម្រង់ (RFQ) ដំណើរការលឿនជាងមុន នៅពេលដែលចម្លើយត្រូវបានសម្រេចចិត្តជាមុន។
- ចរន្តក្នុងមួយសៀគ្វីទាំងបន្ត និងកំពូល (ចរន្តម៉ូទ័រជម្រេអាចជា 3-6× នាមករណ៍)។
- ថ្នាក់វ៉ុលហើយថាតើសៀគ្វីគឺ AC ឬ DC ។ សម្រាប់ប្រព័ន្ធ 690 V សូមបញ្ជាក់ថាតើ IEC 60664 overvoltage ប្រភេទ III ឬ IV ត្រូវបានអនុវត្តដែរឬទេ។
- ចំនួនសៀគ្វីថាមពលទល់នឹងចំនួនសៀគ្វីសញ្ញា / ទិន្នន័យរក្សាដោយឡែក។
- ពិធីការសញ្ញា- CANopen, Profibus DP, EtherCAT, Profinet, Ethernet 100/1000 Mbit ឬខ្សែឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអាណាឡូក។ ពិធីការនីមួយៗមានភាពធន់នឹងសំឡេងខុសៗគ្នា។
- ថវិកាសំលេងរំខានអគ្គិសនីសម្រាប់ឆានែលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា។ Pitch encoders និង load-pin strain gauges ជាធម្មតាត្រូវការ millivolt-កម្រិតអនាម័យ។ទំនាក់ទំនងការគ្រប់គ្រងសំលេងរំខាននៅក្នុងរង្វង់រអិលគឺជាផ្នែកមួយនៃការបំពេញថវិកានោះ។
- តម្រូវការអ៊ីសូឡង់និង dielectric- ជាធម្មតាធំជាង ឬស្មើនឹង 1,000 MΩ នៅ 500 V DC សម្រាប់សៀគ្វីថាមពល បូកនឹងថាមពល-ប្រេកង់ធន់នឹងការធ្វើតេស្ត។
- ការដាក់ដី. ការរចនាជាច្រើនរួមមានចិញ្ចៀន ឬជក់ដីដាច់ដោយឡែក។ សម្រាប់រន្ទះ-គេហទំព័រងាយស្រួលនេះមិនអាចចរចាបាន-។
ការជ្រើសរើសបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនង
គ្មានបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនងតែមួយគឺល្អបំផុតសម្រាប់រាល់កម្មវិធីទួរប៊ីនខ្យល់។ ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវជាធម្មតាគឺកូនកាត់ដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងគ្នាសម្រាប់ផ្នែកថាមពល និងសញ្ញានៃការដំឡើងដូចគ្នា។
កាបូន និងលោហៈ-ជក់ក្រាហ្វិច
កាបូន និងប្រាក់-ជក់ក្រាហ្វិចគឺជាកម្លាំងពលកម្មនៃ-កម្មវិធីបច្ចុប្បន្នកម្រិតខ្ពស់ - ម៉ាស៊ីនភ្លើងរោទិ៍ និងឡានក្រុងថាមពល។ ពួកគេអត់ធ្មត់នឹងចរន្តខ្ពស់ទទួលយកការចម្លងរោគមួយចំនួនហើយមានតំលៃថោកដើម្បីជំនួស។ ការបិទពាណិជ្ជកម្ម-គឺការបង្កើតធូលី សំឡេងដែលអាចស្តាប់បាន និងតម្រូវការសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យតាមកាលកំណត់នៃប្រវែងជក់ និងសម្ពាធនិទាឃរដូវ។ នេះ។ថ្នាក់ជក់(ជ័រ-កាបូនដែលបានផ្សារភ្ជាប់ អេឡិចត្រូក្រាហ្វីត លោហៈ-ក្រាហ្វិត ទង់ដែង-ក្រាហ្វ) គួរតែត្រូវគ្នានឹងដង់ស៊ីតេបច្ចុប្បន្ន និងសម្ភារៈចិញ្ចៀន។
ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់៖ ថាមពលម៉ូទ័រ ជម្រេ ម៉ាស៊ីនភ្លើង ការចាក់ដី។ ប្រយ័ត្នចំពោះ៖ ការប្រមូលផ្តុំធូលីនៅលើរង្វង់សញ្ញានៅក្បែរ ការរសាត់នៃសម្ពាធនិទាឃរដូវ ធូលីជក់នៅលើអុបទិកអ៊ិនកូដ ប្រសិនបើបានម៉ោននៅជិត។
Fiber Brush (ពហុ-Filament) ទំនាក់ទំនង
ការរចនាជក់ធ្វើពីសរសៃប្រើជាបាច់នៃមាសសុទ្ធ ឬមាស-ខ្សភ្លើងដែលជិះលើចិញ្ចៀនដែកដ៏មានតម្លៃ-។ ជាមួយនឹងចំណុចទំនាក់ទំនងប៉ារ៉ាឡែលជាច្រើន និងកម្លាំងទំនាក់ទំនងទាបបំផុតក្នុងមួយសរសៃ ពួកវាបង្កើតស្ទើរតែគ្មានកំទេចកំទី និងមានសំលេងរំខានទំនាក់ទំនងទាបបំផុត។ ពួកវាជាជម្រើសលេចធ្លោសម្រាប់បណ្តាញឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា និងទិន្នន័យនៅក្នុងរង្វង់រអិលនៃមជ្ឈមណ្ឌលទំនើប។
សមបំផុតសម្រាប់៖ ខ្សែទិន្នន័យ CAN/Profibus/Ethernet, សញ្ញាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា blade, កម្រិតទាប{0}}ការគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្ន។ មើលសម្រាប់៖ ចរន្តមានកំណត់ក្នុងមួយបាច់សរសៃ (ជាធម្មតា<10 A), higher cost, and sensitivity to chemical contamination on the gold surface.
Monofilament និង Noble-ទំនាក់ទំនងខ្សែលោហៈ
Monofilament noble-ទំនាក់ទំនងលោហៈ (មាសតែមួយឬមាស-ខ្សែលោហៈធាតុនៅលើចិញ្ចៀនដែកដ៏មានតម្លៃ-) អង្គុយរវាងជក់សរសៃ និងជក់ប្រពៃណី។ ពួកវាជារឿងធម្មតានៅក្នុងបង្រួមចិញ្ចៀនរអិលផ្ទាល់ខ្លួនការជួបប្រជុំគ្នាដែលកន្លែងចង្អៀត។
សមបំផុតសម្រាប់៖ ទាប-សៀគ្វីសញ្ញាបច្ចុប្បន្ន ការផ្គុំកូនកាត់។ ប្រយ័ត្នចំពោះ៖ ការពាក់ប្លាកែតបន្ទាប់ពីចំនួនបង្វិលខ្ពស់ខ្លាំង ហើយការពិតដែលថា "មាស-ស្រោប" គឺមិនប្រសើរជាងដោយស្វ័យប្រវត្តិទេ - មាសស្តើងលើស្រទាប់ខាងក្រោមទន់អាចពាក់បានលឿនជាងប្រាក់ដែលបានបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវ-ជក់ក្រាហ្វិច។
ការរចនាកូនកាត់
នៅក្នុងរង្វង់រអិលធម្មតា ជង់ខាងក្រោមផ្ទុកថាមពលម៉ូទ័រនៅលើកាបូន ឬដែក-ជក់ក្រាហ្វិច ជង់កណ្តាលផ្ទុកវាល-ចរាចរណ៍ឡានក្រុងនៅលើជក់សរសៃ ហើយជង់ខាងលើគ្រប់គ្រងកម្រិតទាប-ខ្សែឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបច្ចុប្បន្ននៅលើមាស-នៅលើ-ទំនាក់ទំនងមាស។ Earthing គឺនៅលើសង្វៀនផ្ទាល់របស់វាជាមួយនឹងជក់ដែលលែងប្រើ។ ការបំបែកនេះគឺជាអ្វីដែលអនុញ្ញាតឱ្យការជួបប្រជុំគ្នាតែមួយបំពេញតាមតម្រូវការផ្ទុយគ្នា (ចរន្តខ្ពស់ + សំលេងរំខានទាប) ក្នុងពេលតែមួយ។

ការបញ្ជាក់ផ្នែកបរិស្ថាន៖ កុំឈប់នៅ "ថ្នាក់ឧស្សាហកម្ម"
"ថ្នាក់ឧស្សាហកម្ម" ប្រាប់អ្នកថាគ្មានអ្វីមានប្រយោជន៍ទេ។ លេខខាងក្រោមគឺជាលេខដែលសំខាន់នៅលើសន្លឹក spec ទួរប៊ីនខ្យល់។
- ការការពារការចូល។ផ្នែកខាងក្នុងនៃមជ្ឈមណ្ឌលជាធម្មតា IP54; បន្ទះក្រចកនៅឈូងសមុទ្រ និងចិញ្ចៀនរអិលដែលលាតត្រដាង ជាធម្មតាត្រូវការ IP65 ឬខ្ពស់ជាងនេះ។ សូមមើលការបកស្រាយចំណាត់ថ្នាក់ IPសម្រាប់អ្វីដែលតួលេខពិតជាធានា។
- សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ។លំនាំដើមដែលសមហេតុផលគឺ -40 ដឺក្រេទៅ +70 ដឺក្រេសម្រាប់តំបន់ឆ្នេរភាគខាងជើង-អាកាសធាតុ -20 ដឺក្រេទៅ +60 ដឺក្រេសម្រាប់កន្លែងដែលមានសីតុណ្ហភាព និង condensation-គ្រប់គ្រងសម្រាប់ឈូងសមុទ្រ។ អាកាសធាតុត្រជាក់-បំរែបំរួលអាកាសធាតុត្រូវការប្រេងរំអិលដែលត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់នៅសីតុណ្ហភាពទាប។
- សំណើម។95% RH non- condensing គឺជាអប្បបរមាធម្មតា; សម្រាប់កន្លែងដែលមាន condensation ធម្មតា កំដៅខាងក្នុងអាចត្រូវបានទាមទារ។
- អំបិល-ធន់នឹងអ័ព្ទ។ទួរប៊ីននៅឈូងសមុទ្រ និងឆ្នេរគួរតែយោង IEC 60068-2-52 ឬ ISO 9227 ការធ្វើតេស្តបាញ់អំបិលលើផ្នែកលោហធាតុ និងឧបករណ៍ភ្ជាប់។
- រំញ័រ។IEC 60068-2-6 sinusoidal និង 2-64 ទម្រង់ចៃដន្យ គឺជាចំណុចយោងទូទៅ។ អ្នកផ្គត់ផ្គង់គួរតែផ្តល់របាយការណ៍សាកល្បង មិនមែនការទាមទារទីផ្សារទេ។
- ផ្លេកបន្ទោរនិងរលក។សំឡេងរោទ៍រអិលនៅលើផ្លូវដែលអាចមើលឃើញចរន្តផ្លេកបន្ទោរដោយប្រយោល។ ការទប់ទល់នឹងការកើនឡើងគួរតែត្រូវបានយល់ព្រមជាមុន។
នេះ។កម្មវិធីស្រាវជ្រាវខ្យល់របស់មន្ទីរពិសោធន៍ថាមពលកកើតឡើងវិញជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបោះពុម្ពផ្សាយវាលមានប្រយោជន៍-ទិន្នន័យភាពអាចជឿជាក់បានដែលបង្ហាញថាប្រព័ន្ធជម្រេ និងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីនៅតែស្ថិតក្នុងចំណោម-ការបរាជ័យ-ប្រព័ន្ធរងអត្រាខ្ពស់ជាងនៅក្នុងក្រុមប្រតិបត្តិការ - ដែលជាមូលហេតុដែលលេខបរិស្ថានទាំងនេះគួរតែស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចសន្យា មិនមែនដោយការប្តេជ្ញាចិត្តដោយពាក្យសំដីនោះទេ។
ឧបសគ្គមេកានិក និងសមាហរណកម្ម
គម្រោង Retrofit បរាជ័យលើផ្នែកមេកានិចញឹកញាប់ជាងដំណើរការអគ្គិសនី។ មុននឹងអនុម័តការរចនា សូមបញ្ជាក់៖
- អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ និងអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅប្រឆាំងនឹងស្រោមសំបុត្រដែលមាននៅក្នុង hub ឬ nacelle
- ភាពអត់ឱននៃអ័ក្ស ការរត់ចេញ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភការប្រមូលផ្តុំ
- ទិសចេញពីខ្សែ (អ័ក្សទល់នឹងកាំ) និងប្រភេទឧបករណ៍ភ្ជាប់ - ទួរប៊ីនជាច្រើនមានកម្រិតកាំពត់ខ្សែ
- ការម៉ោនលំនាំគែម និងកម្លាំងបង្វិលជុំនៃដៃ
- ទំងន់និងតុល្យភាពសម្រាប់ការបង្វិលការជួបប្រជុំគ្នា។
- ការចូលប្រើសេវាកម្ម - តើអ្នកបច្ចេកទេសអាចទៅដល់បង្អួចជក់ជាមួយនឹងទួរប៊ីននៅក្នុងទីតាំងសេវាកម្មបានទេ?
នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង សម្រាប់គម្រោងជួសជុលឡើងវិញ និងថាមពលឡើងវិញជាច្រើន ឧបសគ្គខាងមេកានិកសម្រេចចិត្តលើការរចនា មុនពេលដែលអគ្គិសនីធ្វើ។ នោះហើយជាពេលដែលការជួបប្រជុំគ្នាដែលអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបាន ឬពេញលេញគឺសមហេតុផលជាងការបង្ខំផ្នែកកាតាឡុកឱ្យសម។
អ្វីដែលត្រូវផ្ញើអ្នកផ្គត់ផ្គង់
RFQ ស្អាតកាត់បន្ថយវដ្តសម្រង់ពីសប្តាហ៍ទៅមួយថ្ងៃ។ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវការចំណុចខាងក្រោមទាំងអស់ ដើម្បីរចនា ឬជ្រើសរើសចិញ្ចៀនរអិល៖
| ប្រភេទ | ត្រូវការព័ត៌មាន |
|---|---|
| ការដាក់ពាក្យ | ការវាយតម្លៃទួរប៊ីន គំរូ (ប្រសិនបើអាចបង្ហាញបាន) ទីតាំង (នៅលើច្រាំង/ឆ្នេរសមុទ្រ/ឈូងសមុទ្រ) ការស្ថាបនាថ្មីធៀបនឹងការកែលម្អឡើងវិញ |
| មេកានិក | រន្ធ អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ ប្រវែង ចំណុចប្រទាក់ម៉ោន ល្បឿនបង្វិល (បន្ត និងកំពូល) ការចេញខ្សែ |
| សៀគ្វីថាមពល | ចំនួនសៀគ្វី តង់ស្យុង ចរន្តបន្ត និងកំពូល AC/DC ប្រេកង់ |
| សៀគ្វីសញ្ញា | ចំនួនសៀគ្វី ពិធីការ (CAN, Profibus, EtherCAT, Ethernet, analogue) អត្រាទិន្នន័យ តម្រូវការការពារ |
| ការដាក់ដី | ផ្លូវដីដែលទាមទារបច្ចុប្បន្ន កម្រិតរលករន្ទះ |
| បរិស្ថាន | ជួរសីតុណ្ហភាព សំណើម ការវាយតម្លៃ IP អំបិល-អ័ព្ទប្រសិនបើអាច ថ្នាក់រំញ័រ |
| ការថែទាំ | ចន្លោះពេលសេវាកម្មដែលរំពឹងទុក ការរំពឹងទុកអាយុកាលជក់ ឧបសគ្គក្នុងការចូលប្រើ |
| ឯកសារ | របាយការណ៍តេស្តដែលត្រូវការ (HV withstand, IR, ធន់នឹងទំនាក់ទំនង, ការបាញ់អំបិល, រំញ័រ), វិញ្ញាបនបត្រ, ទិន្នន័យ MTBF |
សំណួរគេសួរញឹកញាប់
សំណួរ៖ តើអ្វីជា Wind Turbine Slip Ring?
ចម្លើយ៖ វាគឺជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចដែលផ្ទេរថាមពល សញ្ញាបញ្ជា និងទិន្នន័យរវាងរចនាសម្ព័ន្ធស្ថានីនៃទួរប៊ីនខ្យល់ និងផ្នែកបង្វិល - ជាទូទៅភាគច្រើនបំផុតគឺ rotor hub (សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យកម្រិតសំឡេង) ឬនៅក្នុងម៉ាស៊ីន DFIG គឺ rotor windings របស់ម៉ាស៊ីនភ្លើង។
សំណួរ៖ ហេតុអ្វីបានជា Wind Turbine Slip Rings បរាជ័យ?
ចម្លើយ៖ យន្តការទូទៅគឺការពាក់ជក់ និងការបង្កើតធូលី ភាពធន់នៃទំនាក់ទំនងកើនឡើងពីការចម្លងរោគ ឬកម្លាំងនិទាឃរដូវទាប ការខាប់-ដែលជំរុញឱ្យមានការច្រេះ ការរំញ័រនៃភាពអស់កម្លាំងនៃខ្សែ និងការបំបែកអ៊ីសូឡង់។ ភាគច្រើនគឺបន្តិចម្តងៗ និងអាចរកឃើញជាមួយនឹងការត្រួតពិនិត្យតាមកាលវិភាគ។
សំណួរ៖ តើត្រូវពិនិត្យក្រវ៉ាត់រអិលទួរប៊ីនខ្យល់ញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា?
A: លំនាំដើមដែលសមហេតុផលគឺការត្រួតពិនិត្យមើលឃើញប្រចាំឆ្នាំ បូករួមទាំងការត្រួតពិនិត្យភាពធន់នៃទំនាក់ទំនង និងការត្រួតពិនិត្យភាពធន់នឹងអ៊ីសូឡង់។ ចិញ្ចៀនរបស់ម៉ាស៊ីនភ្លើងនៅលើម៉ាស៊ីន DFIG ជាធម្មតាត្រូវការការត្រួតពិនិត្យប្រវែងជក់រៀងរាល់ 3-12 ខែម្តង អាស្រ័យលើកាតព្វកិច្ច។ ចន្លោះពេលពិតប្រាកដគួរតែធ្វើតាមការណែនាំរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងកាលវិភាគសេវាកម្ម OEM ទួរប៊ីន។
សំណួរ: តើចិញ្ចៀនរអិលរបស់ Fiber Brush ល្អជាង Carbon Brush សម្រាប់ទួរប៊ីនខ្យល់ទេ?
ចម្លើយ៖ សម្រាប់-រលកសញ្ញាបច្ចុប្បន្ន និងបណ្តាញទិន្នន័យទាប បាទ - ជក់សរសៃបង្កើតស្ទើរតែគ្មានកំទេចកំទី និងមានសំឡេងរំខានដល់ទំនាក់ទំនងទាបបំផុត។ សម្រាប់-កម្លាំងរុញច្រានបច្ចុប្បន្ន ឬកម្លាំងម៉ាស៊ីនភ្លើង កាបូន ឬដែក- ជក់ក្រាហ្វិចជាធម្មតាជាជម្រើសប្រសើរជាង។ ចិញ្ចៀនរអិល hub ទំនើបប្រើទាំងពីរនៅក្នុងផ្នែកដាច់ដោយឡែកនៃការជួបប្រជុំគ្នាដូចគ្នា។
សំណួរ: តើចិញ្ចៀនរអិលឧស្សាហកម្មស្តង់ដារអាចប្រើនៅក្នុងទួរប៊ីនខ្យល់បានទេ?
A: ជាធម្មតាមិនមែនដោយគ្មានការកែប្រែទេ។ ទួរប៊ីនដាក់រំញ័រ ការបង្រួបបង្រួម អ័ព្ទអំបិល (នៅឈូងសមុទ្រ) ចន្លោះពេលសេវាកម្មដ៏វែង និងថាមពលចម្រុះ/ចរាចរសញ្ញាដែលលើសពីលក្ខណៈឧស្សាហកម្មទូទៅ។ ទាំងទួរប៊ីន-គំរូកាតាឡុកជាក់លាក់ ឬការផ្គុំតាមតម្រូវការជាធម្មតា។
សំណួរ៖ តើឯកសារអ្វីខ្លះដែលក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ ទួរប៊ីនរអិលខ្យល់គួរផ្តល់?
A: យ៉ាងហោចណាស់៖ របាយការណ៍តេស្តអគ្គិសនី (HV ធន់ទ្រាំ ធន់នឹងអ៊ីសូឡង់ ធន់នឹងទំនាក់ទំនង) លទ្ធផលតេស្តបរិស្ថាន (រំញ័រ សីតុណ្ហភាព បាញ់អំបិល ប្រសិនបើនៅឈូងសមុទ្រ) សៀវភៅណែនាំថែទាំជាមួយនឹងនីតិវិធីត្រួតពិនិត្យដែលបានកំណត់ បញ្ជីគ្រឿងបន្លាស់ និងវិញ្ញាបនបត្រសម្ភារៈសម្រាប់សមាសធាតុចិញ្ចៀន និងជក់។
សេចក្តីសង្ខេប៖ ចាត់ទុកការជ្រើសរើសចិញ្ចៀនរអិលជាការសម្រេចចិត្តដែលអាចទុកចិត្តបាន។
ចិញ្ចៀនរអិលទួរប៊ីនខ្យល់ត្រឹមត្រូវគឺជាឧបករណ៍ដែលត្រូវគ្នានឹងស្រោមសំបុត្រអគ្គិសនីរបស់ទួរប៊ីន រស់រានមានជីវិតពីបរិស្ថានរបស់វា សមនឹងទំហំមេកានិចដែលមាន និងគាំទ្រផែនការថែទាំជាក់ស្តែងជាង 20 ឆ្នាំ។ ភាគច្រើននៃការចំណាយនៃការទទួលខុសគឺត្រូវបានបង់មិនមែននៅការទិញទេ ប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលដំបូងដែលមិនបានគ្រោងទុកឡើង-ការទស្សនាប៉ម។
កំណត់តម្រូវការអគ្គិសនី បរិស្ថាន និងមេកានិច មុនពេលនិយាយជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់។ សុំរបាយការណ៍សាកល្បង មិនមែនពាក្យស្លោកទេ។ បំបែកបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនងថាមពល និងសញ្ញានៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលការជួបប្រជុំអនុញ្ញាតឱ្យវា។ ហើយសម្រាប់តំបន់មាត់សមុទ្រ ឬតំបន់ឆ្នេរ យកការច្រេះ និងការផ្សាភ្ជាប់ខ្លាំងជាងជម្រើសសម្ភារៈទំនាក់ទំនង - អំបិលតែងតែឈ្នះអាគុយម៉ង់ មុនពេលជក់។
