решение


Компания стремится самостоятельно разрабатывать и производить передовые продукты контроля труда с надежной производительностью, высоким качеством и передовыми технологиями

Решение для главной системы ветроэнергетической установки на основе автономно управляемого ПЛК


Время публикации:

2022-03-28

 

Предисловие

Наша страна заявляет о стремлении к тому, чтобы Достичь пика углеродных выбросов до 2030 года и приложить усилия для достижения цели углеродной нейтральности до 2060 года. . Хочешь добиться Цели достижения пика углеродных выбросов к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году требуют коренного изменения способов развития и поддержки со стороны научно-технических инноваций. Ключевым элементом здесь является создание чистой, эффективной и безопасной энергетической системы, формирование энергетической системы с нулевыми выбросами углерода, основу которой составляют новые и возобновляемые источники энергии.

 

Ветровая энергия как чистый возобновляемый источник энергии всё больше привлекает внимание стран по всему миру. Китай обладает значительными запасами ветровой энергии, которые широко распространены; только на суше запасы ветровой энергии оцениваются примерно в 253 миллиона киловатт. К концу 2020 года общая установленная мощность ветроэнергетики по всей стране достигла 281 миллиона киловатт, из них на наземные ветроустановки пришлось 271 миллион киловатт, а на морские — около 9 миллионов киловатт.

 

Автономизация и отечественная разработка — это основная тема развития, которую пропагандирует государство. Ветроэнергетика, будучи ключевым компонентом возобновляемой энергии в нашей стране, прошла через За период «13-й пятилетки» отечественная ветроэнергетика добилась значительного прогресса, совершив рывок от догоняющей к равной и даже опережающей роли. Однако при этом в области компонентов для ветрогенераторов по-прежнему сохраняются некоторые узкие места. Чтобы способствовать высококачественному развитию ветроэнергетики в нашей стране и выйти на мировое лидерство в некоторых областях, импортозамещение производства ветроэнергетических установок является неизбежным путем.

 

Разработанный и созданный компанией Aoto Technology Серия PLC NJ300 с автономным управлением, специально оптимизированная с учётом особенностей ветроэнергетической отрасли как аппаратно, так и программно, образует комплексную систему PLC, применяемую именно в главных системах управления ветрогенераторов. Komax Technology предлагает комплексные решения для систем управления ветрогенераторов, рассчитанные на различные диапазоны мощностей.

 


 

1.5MW-2MW
Решение для главной системы управления ветровой турбины

 

Обычно для Система главного управления ветрогенераторов мощностью от 1,5 МВт до 2 МВт имеет относительно небольшое количество контрольных точек и обычно устанавливается на одной 12-слотовой задней панели, размещаемой в шкафу управления гондолы. При этом процессор занимает два слота. Процессор интегрирует два порта связи 485, поддерживающих стандартные протоколы MODBUS и свободный интерфейс; также интегрированы 2 Один порт CAN, поддерживающий протокол связи CANopen; интегрированные 2 сетевых порта, предназначенные для загрузки и скачивания программ, поддержка MODBUS   Протокол связи TCP, сетевой порт 2 поддерживает цепочечное подключение и позволяет расширять удалённые подстанции ввода-вывода.

 

Основная стойка может быть снабжена Модули DI/DO/AI/RTD/HSC, которые можно использовать для сбора и обработки данных о состоянии управления вентилятором, а также для измерения скорости вращения вентилятора. При недостатке коммуникационных интерфейсов основного блока ЦПУ эти модули способны подключать такие коммуникационные модули, как 485 или CANOPE, обеспечивая связь с устройствами, такими как лопасти, юнинг, преобразователи мощности, частотные преобразователи и анемометры.

 

 

 

 


 

3MW-5MW
Решение для главной системы управления ветровой турбины

 

Для Система главного управления ветрогенераторами мощностью от 3 МВт до 5 МВт обычно разделена на кабинную часть управления и базовую часть управления; основной процессор размещается в кабине, а оба блока соединены оптоволоконным кабелем. Коммуникация с такими устройствами, как управление лопастями и панорамирование, осуществляется преимущественно внутри кабины, тогда как связь с преобразователями происходит в базовом шкафу. Модуль высокоскоростного подсчёта для сбора данных о частоте вращения ветрогенератора обычно устанавливается на основной станине.

 

 

 


 

Более 5 МВт
Решение для главной системы управления ветровой турбины

 

В шкафах кабин турбин мощностью более 5 МВт количество точек управления обычно велико, поэтому обычно применяются два или более 12-слотовых стойки; CPU устанавливается в основной стойке, а коммуникации с такими ключевыми устройствами, как управление лопастями и панорамирование, также осуществляются через основную стойку, включая модуль высокоскоростного подсчёта частоты вращения турбины.

 

Ключевые слова:


Предыдущий

Следующий

Предыдущий:

Следующее:

Соответствующие продукты


Поделиться в

Вернуться к списку