Table of Contents
חוות רוח Offshore הפכו אבן הפינה של המעבר העולמי לאנרגיה מתחדשת, עם יכולת מותקנת מעל 50 GW עד 2023 ותחזיות להגיע 380 GW עד 2030.מתקנים אלה רותמים רוחות האוקיינוסיות חזקות כדי לספק חשמל נקי למיליוני בתים.עם זאת, הסביבה המתעוררת של מקבלי רוח כל כך אטרקטיביים - מהירות גבוהה, אוויר מלוח, ופעולת גל - גם כופים לחצים חמורים על מערכות חשמל מכניות לא יכולות לפתח הגנה, אך לאטום, אך לא ניתן למצוא מגבלות אבטחה חד פעמיות, אלא גם כן, אך ורק על בסיס קבועות, ללא צורך, ללא צורך, ללא מגבלות אבטחה, אלא גם הגנה על בסיס קבועות, ללא מגבלות אבטחה, ללא מגבלות אבטחה, ללא צורך, אלא גם על בסיס קבועות, ללא צורך, עם עלויות אבטחה, אך ורקמות, ללא מגבלות מהירות גבוהה, ללא צורך, עם אבטחה, עם זאת, ללא מגבלות אבטחה, ללא צורך, ללא צורך, עם אבטחה, ללא מגבלות מהירות גבוהה, עם אבטחה, אך ורקמות, ללא מגבלות אבטחה, ללא מגבלות אבטחה, ללא מגבלות מהירות גבוהה, עם אבטחה, מערכות אבטחה, ללא מגבלות מהירות גבוהה, ללא מגבלות אבטחה, ללא מגבלות מהירות גבוהה, ופעולות הגנה על בסיס קבועות, אך ורק על בסיס קבועות, הגנה על בסיס קבועות, הגנה
בסביבה של Harsh Marine Environment and its Challenges
טורבינות רוח Offshore פועלות בתנאים אשר במהירות ניתוק ציוד תעשייתי ביותר.הבנת האתגרים הללו היא הצעד הראשון לתכנון הגנה שנמשך 20 עד 30 שנה חיים עיצוב של חווה רוח.
קורוזיה ודה-הדרגות חומריות
מלח מים aerosol ולחות גבוהה להאיץ את קורוזיה על מגעים חשמליים, מתחמים, פלדה מבנית. Galvanic קורוזיה בין מתכות דיסימיות הוא בעיה נפוצה בתוך תא טורבינות ו substations.ללא הגנה נכונה, קורוזיה יכול להתפשר על נתיבים קרקעיים, degrade insulation Resistance, ו לגרום תקלות לסירוגין. מעצבי חייב לציין חומרים כגון: נירוסטה, 000, וכו ', וכו ', 000 מצופה טמפרטורות IPD , , , מצופה צמיגים צמיגים , , , צמיגים , , , צמיגים צמיגים צמיגים , , צמיגים צמיגים , , צמיגים צמיגים , , , , , , , , , , צמיגים צמיגים צמיגים , , צמיגים צמיגים צמיגים , , , , צמיגים צמיגים צמיגים צמיגים צמיגים צמיגים , , , צמיגים צמיגים צמיגים צמיגים צמיגים צמיגים צמיגים צמיגים צמיגים צמיגים , , צמיגים צמיגים צמיגים צמיגים צמיגים צמיגים צמיגים צמיגים , ,
מטען מכני ומבנה
Turbines ניסיון עומסים דינמיים קיצוניים מרוחות, גלים, וצבירת קרח.עומסים אלה יכולים לגרום עייפות מכנית בכבלים, מחברים, ומחליף. ויברציה המושרה של חיבורים חשמליים יכול להוביל להתמוטטות קשת ו בידוד.מערכות הגנה חייבות לקחת בחשבון את הלחץ מכני הזה באמצעות ניהול כבל חזק, מפיץ גבוה, מכוונות גבוהות.
שקיפות חשמלית וברק
מגדלי Offshore הם המבנים הגבוהים ביותר עבור קילומטרים, מה שהופך אותם מטרות ברק תכופות. מכה ישירה יכול לגרום זרמי גל של 200 kA או יותר.בנוסף, מעבר טראנסים מחיבורי רשת וממירי כוח מדגישים בידוד.
נגישות מרחוק והארש מזג אוויר
צוותי תחזוקה לעתים קרובות להתמודד עם זמני מעבר ארוכים וחלונות מזג אוויר המגדירים את הגישה לטורבינות.זמן רגיל לתיקון יכול למתוח בין ימים לשבוע.זה דורש כי מערכות הגנה כוללות תכונות אבחון עצמי, יכולות לאפס מרוחקות ואמינות גבוהה כדי למנוע ביקורים טכנאיים מיותרים. Redundancy ו-AII אזעקה אינטליגנטית הופכת לציוויים כלכליים.
מערכת הגנת הליבה משלימה
מערכת הגנה חזקה בחוות רוח מחובת משלבת מספר שכבות של מכשירים ותוכנות, כל אחת מהן מתייחסת למצבים שונים של כשל.התתת הבאה מתארת את הרכיבים הקריטיים בפירוט.
ציוד הגנה (SPDs)
SPDs הם קו ההגנה הראשון נגד טרנזיטים מתח.במתקנים offshore, SPDs חייב להיות פרוס על רמות מרובות:
- (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (FLT:0)Type 3 (Class III) SPDscioFLT) 1 עבור אלקטרוניקה רגישה כמו ממירים ומערכות בקרה.
כל SPDs חייב להיות מדורג עבור מתח הפעלה מתמשך כי חשבונות עבור תנודות המתח של טורבינות חייב לשאת דירוג (נומי הפרש הנוכחי) של לפחות 20 kA עבור סוג 2 התקנים. משתנים מבוסס SPDs עם ניתוק תרמי הם סטנדרטי, אבל צינורות גז משמשים גם עבור מעגלים תקשורת.
גילוי ושברי מעגל
גילוי מהיר ומדויק של מעגלים קצרים, תקלות קרקעיות, וזמניים מונעים נזק בציוד ואש. טורבינות רוח Offshore בדרך כלל להשתמש:
- (ב) ויקרא י"א: "בְּבְּבְתָּבְתָּבְתָּבְתָּבָה" (בראשית כ"ד).
- (ב) חיישנים לזיהוי עיגול:0) ב-FLT:1 ב-High Energy Switchgear כדי לנסוע מתחת ל-2 מ'.
- (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
יש לדרג את הפריזרים המעגליים עבור זרמי קצר-כימות גבוהים ככל האפשר כאשר טורבינות מרובות להאכיל לתוך מערכת אספנים. Vacuum מעגלים פורצים או SF6-ממדנים נפוצים עבור בינוני-וול-גיל (33 kV ל-66 kV) מחקרים תיאום להבטיח כי רק החלק המוטעם מבודד, שמירה על כוח משאר החווה.
מערכות בקרה ובקרה מרחוק
חוות רוח מודרניות מסתמכות על מערכות בקרה ורכישות נתונים של SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) המספקות חשיפה בזמן אמת לבריאות החשמל של כל טורבינות. Parameters מעקב כוללים:
- וולטאז' וגלימות גל נוכחיות (פרמוניות, סאג / סוול).
- התנגדות אינסטלציה ורמות השחרור החלקיות.
- טמפרטורה של מהפךים, ממירים וגנרטורים.
- איכות הנפט ב- הילוכים והופכים.
ניטור מרחוק מאפשר ניתוח חיזוי - אלגוריתמים אשר לזהות מגמות כגון הגדלת רמות גז הנוכחי או עלייה ברמות גז מתמוסס שמן המיררה.אזהרות אלה מאפשרות למפעילים לקבוע תחזוקה לפני שכישלון מתרחש, צמצום זמני.המערכת חייבת לכלול חיבורים מאובטחים VPN ולעמוד בסטנדרטים אבטחתיים כמו IEC 62443.
סתום אוטומטי וניהול המדינה הבטוח
כאשר תנאי אשמה עולים על סף מוגדר מראש, מערכת ההגנה חייבת להביא בבטחה את טורבינת הסגירה.זה כרוך:
- (ב) ,0) ,החלת הלהבות של הלהבות: 1:1 כדי להפחית את מהירות הרוטב.
- מגדל פתח ונהרות מעגל (FLT:0) פותחים את המגדל ואת ה-Ncelle Circle BreakersuaFLT:1 כדי לבודד רכיבים חשמליים.
- (ב) ,0) , 000 ⁇ מכניות (הראשונה) אם מערכות הידראוליות נכשלות.
- (ב) ,0) ,הפעלת גנרטורים חירום (FLT:1) לכדי מערכות קריטיות (אורות חירום, דחפים, תקשורת).
רצף ההשבתה חייב להיות לא בטוח: אובדן כוח שליטה צריך לגרום למצב בטוח ברירת המחדל. מערכות סטון רדונדנט וגיבוי סוללות להבטיח שגם עם אובדן רשת שלם, טורבינות ניתן להביא לנוח ללא עומס מבני.
עיצוב ואסטרטגיות הנדסיות עבור רובוסטנס
מעבר לבחירת הרכיבים הנכונים, מעצבי מערכת ההגנה חייבים לאמץ שיטות הנדסיות הוליסטיות אשר מהוות את הסביבה הייחודית בחו"ל.
Redundancy ו-Gover
נקודות בודדות של כישלון הן אסטרטגיות חריגות טיפוסיות עבור מערכות הגנה offshore כוללים:
- (FLT:0)N+1 תצורה של תצורה של תצורה של תצורה של תצורה של אספקת חשמל קריטית: הרבה קלונים טורבינות בתים שני מטעןי סוללות עצמאיים להאכיל אוטובוס DC מחוספס.
- (ב) ,0) נתיבי תקשורת ויזואליים (למשל, סיבים אופטיים בתוספת רדיו) עבור קישורי SCADA.
- (ב) ,0) ו-B הגנה מעבירה 1 ליצרנים שונים כדי להימנע מפגמים בעיצוב משותף.
- (ב) חיישנים (FLT:0) חיישנים מהונדסים 1:1 עבור מהירות רוח, מתח, ומדידות נוכחיות כדי לאמת את תנאי הנסיעה.
בחירה חומרית והבטחות
חומרים עמידים בפני קורוזיה הם חובה.עבור ארונות וקופסאות צומת, מעצבים בוחרים לעתים קרובות:
- 316L נירוסטה פלדהFLT 1 עבור המתחם החיצוני (חינוך, נכה, הזנחה גבוהה).
- (ב) ל[[1875]], [[1924]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]]
- (ב) ,0) ,Nwevy-classcule FLT:1 עם ציפוי המרה chromate עבור צלחות הראווה פנימיות.
כל המתחםים צריכים לכלול vents Gore-Tex או שווה להשוואה ללחץ ולמנוע הדבקה. Sealed מחברים (למשל, בראד האריסון או M23 סוגים) עם דירוג IP68 משמשים לחיבורי חיישן.
מערכת נחיתה וכדור הארץ
רשת מבוססת-קרקע נמוכה היא עמוד השדרה של כל מערכת הגנה. Offshore חוות רוח דורש עיצוב מפורט המבוסס על הקרקע הכולל:
- (ב) ,0) ל"טבעת קרקעית" (בבסיס) (בדרך כלל טבעת נחושת עם מוטות המונעות אל קרקעית הים עבור יסודות מונופיל).
- (ב) ,0) חיבור כבלים 1:1 בין טורבינות דרך רשת האיסוף כדי ליצור מטוס מצייד.
- (ב) ,0) ,7 ,2 ,2 , , , , .
- (FLT:0) ,Equipotential TieingFLT:1) של כל חלקי מתכת (לתשובה, תיבת הילוכים, מסגרת גנרטור) כדי למנוע את פוטנציאל הצעד והמגע.
עיצוב חייב לציית IEC 61400-24 ו IEEE Std 80. עם התנגדות גבוהה אדמה ב קרקעית סלעית, מעצבים לפעמים להשתמש backfills כימי או אלקטרודות יסוד בנוי לתוך בסיסים של כבידה קונקרטית.
איכות כוח ופילטר הרמוני
ממירי טורבינות הרוח מייצרים הרמוניות שיכולות לתקשר עם הרשת ולגרום לממסרים מוגנים להטעות.
- (ב) [15] ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) [15] , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) ,0) ,סורת הסגירה של מילואים 1 (ב) כדי להימנע מטיולים כוזבים במהלך האשמה כבדה.
מחקרים סימבוליים (למשל, EMTP-RV) מאשרים כי תיאום ההגנה נשאר יעיל תחת עיוותים מעוותים.
חידושים טכנולוגיים מניעים הגנה על הדור הבא
תעשיית הרוח offshore מאמצת במהירות טכנולוגיות דיגיטליות שמגבירות את ביצועי מערכת ההגנה ולהפחית עלויות תפעוליות.
תחזוקה חיזוי באמצעות תאומים דיגיטליים
תאום דיגיטלי של מערכת החשמל כולה - כולל מהפךים, כבלים, ומחליף - משתמש בנתונים בזמן אמת מחיישנים כדי לדמות הזדקנות וסטרס.מודלים של למידת מכונה יכולים לחזות בהשפלה, ללבוש או חודשי בריאות סוללה מראש.לדוגמה, ניתוח דפוס השחרור החלקי על פני זמן מאפשר למפעילים לתפוס תא מתג כושל לפני שהוא מקטין את הטכנולוגיה הזו ללא כוונתו על ידי 40% עד 1FEL עד 1REL: 1.
הגנה מתאימה
מסרים קבועים קבועים לא יכולים להתמודד עם הטבע הדינמי של חוות רוח offshore, שבו דור משתנה עם מהירות רוח, ואת השינויים טופולוגיה רשת כאשר טורבינות מנותקות תחזוקה.ההגנה הסתגלות משתמשת estimation המדינה בזמן אמת כדי לשנות הגדרות ממסר.לדוגמה, במהלך תקופות רוח נמוכות, התרומה קצר-circuit של טורבינה נמוכה יותר; מהודעות הסתגלות באופן אוטומטי להפחית את הערכים הנראים מיידיים לתפיסה זו היא מספר פרויקטים של 1Foped:
אינטגרציה חכמה
חיישנים מתקדמים מציעים כעת הערכה עצמית ותקשורת אלחוטית.לדוגמה, Rogowski coils לספק מדידה עדכנית מדויקת ללא היסוס.סימני טמפרטורה אופטית מוטבע במפרקים כבלים והופכים את הרוחות לתת התראה מוקדמת של כתמים חמים. Vibration מנגנוני שבר מעגל לזהות מגע איטי או לא שלם. אלה מזרמי נתונים להאכיל יחידות הגנה מרכזית שיכולה להנפיק פקודות נסיעה בתוך מחזור אחד.
שיפור אבטחת סייבר
כשמערכות הגנה הופכות ליותר מחוברות, הן הופכות לפגיעות בהתקפות סייבר.העיצובים המודרניים כוללים:
- (ב) 62351FLT:0) 62391 אימות להודעות GOOSE ב-IEC 61850 תת-התפיסות.
- (ב) ,0) , התגלות בין בקר מרכזי לבין לוחות I/O מרוחקים.
- (ב) ,0) מערכת זיהוי חדירה (IDS) ספציפית לפרוטוקולים של מערכת החשמל.
בחוות רוח Offshore נחשבות יותר ויותר לחלק מהתשתית הקריטית, ומהנדסי ההגנה חייבים לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם צוותי אבטחת המידע כדי ליישם אסטרטגיות הגנה לעומק.עבור יותר על תקני אבטחת סייבר, להתייחס ל-FLT:0IEC 62443FLT:1.
שילוב עם Grid ו- Fault Management
חוות רוח Offshore קשורות בדרך כלל לרשת על החוף באמצעות כבלי צוללות AC או HVDC.מערכת ההגנה חייבת לתאם עם הממסר של מפעיל השידור כדי לשמור על יציבות.
מערכת ניהול מערכת
כל טורבינות מתחברת למעגל אספנים ב-33 kV או 66 kV. מעגלים אלה משתמשים בממסרי תקלות פניות וכדור הארץ עם מאפיינים בתקופות הפוכה. הגדרות חייבות לקחת בחשבון את זרם המברשת של שינוי ותרומתן הנוכחית של האשמה הנמוכה מפני מופנים. טורבינות מודרניות רבות משתמשות בהגנה על Plug-and-play שמתאים באופן אוטומטי כאשר טורבינות חדשה נוספה.
HVDC Converter Protection
עבור שידור למרחקים ארוכים (>80 ק"מ), ממיר מתח HVDC נפוץ.הגנת שסתום המרירה דורש זיהוי מהיר של תקלות פנימיות.זה מושג על ידי מדידת שיעור השינוי של מתח (dv/dt) ו הנוכחי (di/dt) עם קצב מדגם של 1Hz מערכת ההגנה לאחר מכן להוסיף על ידי מתקפתך בתוך המיקרו שניות כדי לבודד את ה-DC: ניתן לשבור את ה- Cv/Fsides: ניתן לבודדים עם חסימתם של פעולות הגנה מפורטות באמצעות Cv/DF.
Black Start and Islanded Operation
כמה חוות רוח offshore נדרשים לתמוך שחזור רשת לאחר blackout.זה דורש מערכת הגנה שיכול לפעול במצב אי עם רק אחסון סוללות גנרטורים דיזל (אם נוכחי) ממסרים מגינים חייב להיות מסוגל לזהות אי מכוונת ניתוק חלקה, תוך גם מאפשר הפעלה מכוונת אי כאשר צויין תדירות ואלגוריתם בקרה מתח להיות חלק של לוגיקה של מערכת ההגנה.
מסקנה
תכנון מערכות הגנה חזקות בחוות רוח offshore הוא אתגר מורכב ורב תחומי כי משתרע על הנדסה חשמלית, חומרים מדע, עיצוב מכני וחדשנות דיגיטלית.הההה הם גבוהים: פגם עיצוב יכול להוביל להפסדים כלכליים גדולים, נזק סביבתי מדליפות שמן, וסיכון בטיחות לצוותי תחזוקה.על ידי מתן תשומת לב קפדנית לתוקפים, שילוב רכיבים אמינים עם אדמוניות, אימוץ של טכנולוגיות מתקדמות כמו מהנדסים מתקדמים יותר, כמו גם על מנת להמשיך את היכולת שלנו לשמור על הסביבה.