توربین های بادی تبدیل به سنگ بنای انتقال جهانی به انرژی تجدید پذیر شده اند، با هزاران تاسیسات در محیط های ساحلی و دریایی، در حالی که این ساختارها برای دهه ها عملیات قابل اعتماد مهندسی شده اند، آنها تحت شرایط شدید کار می کنند - باد بالا، رعد و برق، حملات شبکه، اختلالات شبکه و خستگی مکانیکی.

اهمیت سیستم های خاموش اضطراری

سیستم خاموش اضطراری (ESS) آخرین خط دفاع است که در آن کنترل های عملیاتی طبیعی کافی یا به خطر افتاده است، این سیستم ها برای به سرعت روتور، جداسازی ژنراتور، و قفل توربین در یک سیستم تعمیر و نگهداری سریع تر، به عنوان یک سیستم ترمز الکترونیکی خاص طراحی شده اند: شکست برای توقف توربین در طول طوفان شدید می تواند منجر به شکست فاجعه بار، برج یا خرابی آتش سوزی شود، به طور مشابه، اگر یک سیستم تعمیر و یا خرابی های الکتریکی محدود شود، به عنوان یک سیستم های شارژ الکتریکی خاص، به سرعت کاهش می تواند به عنوان یک سیستم های شارژ شود.

نوآوری های اخیر در تکنولوژی خاموش اضطراری

پیشرفته ترین یکپارچه سازی سنسور

توربین های مدرن مجهز به یک شبکه متراکم از سنسورها هستند که به طور مداوم سلامت ساختاری، شرایط محیطی و پارامترهای عملیاتی را نظارت می کنند. نوآوری ها در تکنولوژی سنسور - مانند سنجه های سویه فیبر نوری، میکرومکانیکی (MEMS) نظارت بر سرعت سنج های دندان، و دوربین های حرارتی مادون قرمز - ارائه داده های تشخیص دانه در تیغه، برج، لرزش و دما قطعات، این عوامل را تشخیص می دهد که ممکن است به تجزیه و تحلیل ناگهانی آسیب برساند.

فعال سازی خودکار و از راه دور

عصر تصمیم گیری های اجرایی راه حل برای پاسخ های خودکار است. مدرن ESS می تواند یک توالی خاموش را در عرض میلی ثانیه برای تشخیص یک رویداد ماشه ای اجرا کند، بسیار سریع تر از هر اپراتور انسانی می تواند پاسخ دهد، این اتوماسیون به ویژه در سایت های خارج از کشور که دسترسی محدود است و تاخیر اتصال به اینترنت، قابلیت های فعال سازی از راه دور برای شروع یک خاموش شدن از یک مرکز کنترل یا حتی یک دستگاه تلفن همراه با استفاده از سیستم های کنترل مستقیم (بدون نیاز به کنترل مستقیم اطلاعات و یا کنترل مستقیم) است.

بعدی نسل بعدی برینگ و سیستم های پیچ

در حالی که ترمزهای سنتی هیدرولیک و مکانیسم های پایه تیغه استاندارد باقی می مانند، نوآوری ها این اجزا را قابل اعتماد تر و بی نقص تر می کنند. محرک های زمین های سرخرگی که اغلب الکتریکی هستند و نه هیدرولیک – تضمین می کنند که تیغه ها می توانند پر شوند حتی اگر سیستم ترمز اولیه قدرت را از دست بدهد، برخی از طرح ها در حال حاضر باتری های پشتیبان یا سوپر خازن ها را شامل می شوند که قدرت اضطراری را مستقل از سیستم ترمز می کنند، اگر قفل سیستم های قفل دوگانه را کاهش دهند، هنوز هم نمی توانند مانع از سیستم های قفل شدن شوند، و قفل سیستم های قفل شدن قفل شدن قفل شدن قفل شده اند، باز هم می شوند.

قابلیت های قابلیت اطمینان پیشرفته

قابلیت اطمینان از ESS نه تنها با توانایی آن برای فعال کردن تقاضا بلکه با مقاومت آن نسبت به سفرهای هماهنگ اندازه گیری می شود – خاموش کردن های غیرضروری که زمان و پول اپراتورهای را صرف می کنند، پیشرفته ترین سیستم ها یک معماری لایه ای را به کار می گیرند که شامل یک نقطه اتصال اولیه، ثانویه و سوم می شود، ممکن است از تیغه های تیغه برای پر استفاده کند، خرابی مکانیکی ثانویه استفاده کند و کنترل شده است.

فلسفه طراحی شکست-Safe Design

هر عنصر بحرانی ESS برای شکست در حالت امن طراحی شده است.به عنوان مثال، دریچه های هیدرولیک بهار بارگذاری می شوند تا اگر فشار از دست رفته باشد، آنها به موقعیت ترمز باز می گردند تا سیستم های پیچ و خم طراحی شوند تا از دست دادن قدرت یا کنترل سیگنال باعث شود که تیغه ها به طور خودکار پر شوند، به طور معمول، شکستن اصلی به یک انرژی طبیعی برای بستن سیگنال های مکرر نیاز دارد - اگر این روش های تست سیگنال خاموش شود، بسته شدن دقیق، و خاموش کردن آن را باز می کند.

الگوریتم های کنترل هوشمند و ادغام AI

شاید تحول برانگیزترین نوآوری استفاده از یادگیری ماشین و الگوریتم های کنترل پیشرفته برای بهینه سازی تصمیمات خاموش کننده باشد، سیستم های محرک سنتی بر روی آستانه های ثابت کار می کنند – به عنوان مثال، “اگر سرعت باد بیش از 25 متر / یا “اگر انحرافات پایدار از 0.30 را یاد بگیرند، اگر این آستانه ها محافظه کارانه باشند و بتوانند منجر به خرابی غیر ضروری شوند، میلیون ها نقطه هوش مصنوعی را تجزیه و تحلیل می کنند، حتی ممکن است یک نمونه زمانی که انحراف از زمان مشخص شده باشد، و یا “اگر انحرافات یک سیستم انحرافی آن را تشخیص دهد، ممکن است از یک زمان، تشخیص دهد، کاهش دهد، اما به طور منظم، اما به طور منظم، این روند کاهش دهد، در هنگام تشخیص داده ها از یک سیستم کاهش دهد، این روند کاهش دهد، در هنگام تشخیص داده ها از یک زمان، این روند کاهش دهد، این که ممکن است.

مسیر های آینده و چالش ها

با نگاهی به آینده، دهه آینده توانایی های پیچیده تری را به همراه خواهد آورد. ادغام هوش مصنوعی از تشخیص ناهنجاری به جلوگیری از خطر فعال حرکت می کند - به عنوان مثال، یک توربین ممکن است به طور خودکار بالا را برای به حداقل رساندن بارگیری از یک جبهه نزدیک طوفان، اجتناب از نیاز به یک سیستم های تعمیر و نگهداری کامل، پردازش اجازه می دهد تا به طور مستقیم به کنترل کننده توربین ها، کاهش و تاخیر در ارتباط با استفاده از مسدود کردن استاندارد، به عنوان یک سیستم های استاندارد امنیتی پایدار، به عنوان جلوگیری از امنیت استاندارد، به عنوان پروتکل های استاندارد، به عنوان پروتکل های استاندارد، پردازش امنیت الکترونیکی، پردازش پایدار، پردازش های استاندارد، پردازش های استاندارد، پردازش های استاندارد، پردازش های استاندارد تر، پردازش E.

کلید های خرید برای صنعت

  • همجوشی سنسور و تجزیه و تحلیل زمان واقعی، تشخیص خطر را از واکنش به پیش بینی تبدیل می کنند.
  • فعال سازی خودکار و از راه دور به طور چشمگیری زمان پاسخ را کاهش می دهد و ایمنی کارکنان را بهبود می بخشد.
  • طرح های ضعیف و خود تشخیص ها اطمینان حاصل می کنند که ESS در صورت نیاز آماده است.
  • الگوریتم های مبتنی بر هوش مصنوعی، خاموش شدن های غیر ضروری را در هنگام حفظ رتبه بندی ایمنی به حداقل می رسانند.
  • امنیت سایبری و کاهش هزینه برای پذیرش گسترده بسیار مهم است.

به طور کلی، نوآوری های مداوم در حال ساخت سیستم های خاموش کننده توربین بادی قوی تر، پاسخگو و قابل اعتماد تر هستند، حمایت از رشد انرژی های تجدید پذیر در سراسر جهان، به عنوان این تکنولوژی ها بالغ، مزارع بادی با دسترسی بالاتر و خطر پایین تر، سرعت گذار انرژی بدون به خطر انداختن ایمنی کار می کنند.

[[ویرایش] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱]] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱۰] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۱] [۲] [۲] [۲] [۲] [۳] [۲] [۳] [۳] [۲] [۳] [۳]] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۱] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۱] [۳] [۱] [۱] [۳] [۳] [۳] [۱] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [