(1) Optimeerige tuuleturbiinide struktuur ja asukoht
Horisontaalse teljega tuuliku projekteerimise teooria näitab, et tuuliku kiiruse ja tuule kiiruse teatud suhte korral on tuuliku tuulerootoril kõrgeim muundamise efektiivsus tuuleenergiaks. Üldkasutatavate konstantse pöörlemiskiirusega tuulikute puhul ei saa tuule kiiruse muutumisel säilitada tuuliku pöörlemiskiiruse ja tuule kiiruse optimaalset suhet, mistõttu ei saa tuuleenergia muundamise efektiivsust alati optimaalsel väärtusel hoida. Konstantse kiirusega tuuleturbiin suudab aga väljastada konstantse sagedusega vahelduvvoolu, mis on mugav võrguga ühendamiseks. Hiljem välja töötatud muutuva kiirusega tuuleturbiin suudab erinevate tuulekiiruste korral säilitada optimaalse kiiruse ja tuule kiiruse suhte, nii et tuuleenergia muundamise efektiivsus on kõrge ja võib üldiselt suurendada elektritootmist umbes 10 protsenti võrreldes püsiva kiirusega tuuleturbiiniga. Selle väljundvoolu sagedus on aga ebastabiilne ja elektrivõrguga ühendamiseks tuleb konstantse sagedusega vahelduvvoolu väljundi realiseerimiseks kasutada täiendavat sagedusmuundurit. Praegu kasutab enamik suuremahulisi tuuleturbiine, mille ühe ühiku võimsus ületab 1 MW, muutuva kiirusega töörežiimi.
Tuuleturbiinide tornid hoiavad rootoreid ja gondleid õhus, et saada rohkem tuuleenergiat. Tornil on kaks põhikonstruktsiooni, üks on terasplaadist kooniline silindriline torn ja teine nurkterasest sõrestikutorn, mis mõlemad on varustatud redelite ja turvaliinidega hoolduspersonalile Sisenege salongi. Suured ja keskmise suurusega tuulikud on varustatud mikroarvutist ja juhtimistarkvarast koosneva juhtimissüsteemiga, mis suudab automaatselt juhtida seadme käivitamist, seiskamist, kiiruse reguleerimist ja tõrkekaitset ning automaatselt kuvada ja salvestada tööparameetreid ja töötingimusi. üksuse kohta. Seadme ohutu ja säästliku töö tagamiseks. Tuuleturbiinid võib nende töörežiimide järgi jagada võrguvälisteks tuuleenergia tootmissüsteemideks ja võrguga ühendatud tuuleenergia tootmissüsteemideks. Esimene töötab iseseisvalt ja seda kasutatakse peamiselt kaugemates maapiirkondades, pastoraalsetes piirkondades, saartel ja muudes elektrivõrgust kaugel asuvates piirkondades ning seadme võimsus on väike (üldiselt alla 5 kW). Selles süsteemis alaldab tuulegeneraatori vahelduvvoolu väljundvõimsust alaldi ja seejärel sisestatakse see akusse energia salvestamiseks ja seejärel kasutatakse seda alalisvoolu koormusel. Kui kasutaja vajab vahelduvvoolu, tuleb aku ja kasutaja vahele paigaldada inverter, mis seejärel kasutajale tarnida. Tuuleta perioodidel saab akut toita. Tuuleturbiine saab kombineerida ka diiselgeneraatorite või päikeseenergiasüsteemidega, et moodustada täiendav koostootmissüsteem. Teine süsteem võib pakkuda varutoidet, kui tuuleturbiin ei suuda piisavalt võimsust väljastada.

Tuulegeneraatori võrguga ühendatud töörežiim tähendab tuuliku ühendamist võrku ja väljundvõimsuse integreerimist võrku. Seda on laialdaselt kasutatud tavaliste konstantse kiiruse ja konstantse sagedusega tuuleturbiinide jaoks. Muutuva kiirusega tuuliku jaoks on vaja lisada sagedusmuundur, et väljundvool saavutaks konstantse sageduse ja ühendaks seejärel tööks võrguga.

Shenzhen Deer on riiklik kõrgtehnoloogiaettevõte, millel on 20-aastane teadus- ja arendustegevuse säästlik tootmine ja rikkalik kogemus. Esialgne tehnoloogia pärineb Euroopast ja USA-st, pärast mitmeaastast optimeerimist on toodete jõudlusel ainulaadsed eelised.
Meie tooteid kasutatakse laialdaselt uue energiaga sõidukites, kogu sõiduki valdkonnas (PACK, PDU, BDU, ECU, mootor, MSD, madalpinge juhtkast), laadimisvaiade süsteem ja laadimismoodul, päikeseenergia kombineeritud kast, PV-inverter, energiasalvesti UPS, tööstuslik jaotuskapp, 5G telekommunikatsiooni toide, BS-pistik, kodumasinate juhtpaneel, valgustite ajami võimsus jne. Meie toodetel on UL, UR, VDE, TUV, ASTA, PSB, CCC, CQC, CE, ROHS, ülemaailmsed ohutusnõuded ja Keskkonnasertifikaat.
