การทดสอบพลังงานลม

การทดสอบพลังงาน

การทดสอบพลังงานลม

ในขณะที่ EUROLAB ให้บริการการสร้างแบบจำลองการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานและบริการทดสอบสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับฟ้าผ่าในระบบและโครงสร้างกังหันลมวงจรชีวิตของโครงการจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทดสอบและให้ข้อมูลที่มีค่าสำหรับการตัดสินใจออกแบบพื้นฐาน

การทดสอบพลังงานลม

การมีส่วนร่วมยาวนานของเราในอุตสาหกรรมพลังงานลมมีส่วนร่วมในทางปฏิบัติในคณะกรรมการ IEC TC-88 PT 24 (รับผิดชอบในการเปิดตัวมาตรฐานการทดสอบอุตสาหกรรมลม IEC 61400-24) และการพัฒนาความสามารถในการสร้างแบบจำลองการวิเคราะห์ของเรา สิ่งนี้ช่วยให้วิศวกรของเราสามารถดำเนินการบริการประเมินและออกแบบการทดสอบที่จำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์พลังงานลม

ปกป้องการลงทุนของคุณ: วิศวกรรมฟ้าผ่าและ IEC 61400-24 ความสามารถในการทดสอบ

พันธมิตรผู้ผลิตกังหันและใบมีดของเรารู้ดีมาก: กังหันลมเป็นเป็ดนั่งเพื่อการโจมตีทางอากาศ สายฟ้าฟาดอาจทำให้เกิดความเสียหายมากซึ่งอาจมีราคาแพงมากในการซ่อมแซมหรือทำให้กังหันไม่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

เมื่อรวมกับงานของคุณเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์โดยไม่ลดประสิทธิภาพหรือค่าใช้จ่ายความท้าทายเหล่านี้จำเป็นต้องมีพันธมิตรอุตสาหกรรมที่เชื่อถือได้และมีประสบการณ์ สำหรับบริการปรากฏการณ์แม่เหล็กไฟฟ้าที่ต้องการโดยการประยุกต์ใช้พลังงานลมที่ประสบความสำเร็จ EUROLAB เสนอ:

บริการด้านวิศวกรรม

การออกแบบการป้องกัน:

  • ใบมีดรวมถึงการแต่งหน้าแบบดั้งเดิม, การแต่งหน้า CFRP, เทคโนโลยีไอซิ่ง / แอนตี้ไอซิ่ง, ระบบอิเล็กทรอนิกส์และคอนโทรลเลอร์
  • การควบคุมดูแลและรวบรวมข้อมูล (SCADA)
  • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
  • การกระจายอำนาจ
  • ฮับสปินเนอร์, ผู้โดยสาร, ระบบขับเคลื่อนเครื่องยนต์และระบบควบคุมการโก่งตัว, การติดตั้งแบบทาวเวอร์, ส่วนประกอบโครงสร้างรวมถึงการต่อลงดินและการยึดเกาะที่มีประจุ

บริการการจำลองแบบดิจิตอล

  • มีดที่มีการออกแบบการป้องกันผู้สมัครโดยใช้ COMSOL Multiphysics
  • เพื่อทำนายการตอบสนองต่อฟ้าผ่าและประสิทธิภาพของการออกแบบการป้องกัน
  • การติดตั้ง Blade, Hub, Nacelle, Tower และ Grounding
  • การประเมินผลสำหรับอุปกรณ์ป้องกัน (SPD, TVS, ระบบป้องกัน ฯลฯ )

การประเมินการรับสัมผัส - การแบ่งเขต (LPX) ตามมาตรฐาน IEC 61400-24

  • การประเมินความเสี่ยงความเสียหายสำหรับการตรวจสอบนอกสถานที่หรือนอกสถานที่เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์
  • บริการออกแบบติดตั้งเพิ่มเติม

บริการตรวจสอบความคุ้มครอง

การวางแผนทดสอบและจัดทำเอกสารรับรองสำหรับ:

  • การทดสอบผลกระทบโดยตรงกับตัวอย่างใบมีดที่มีความยาวสูงสุด 61400 เมตรตามมาตรฐาน IEC 24-15 ภาคผนวกง
  • การทดสอบการเชื่อมต่อแรงกระตุ้นไฟฟ้าแรงสูง
  • First Attachment (การทดสอบประเภท A และ Type B)
  • Swept Channel Attachment
  • การทดสอบความเสียหายทางกายภาพสูงในปัจจุบัน
  • มากถึง 6 kA พร้อม 300 MJ และ 200 C ผ่านทางอินพุทอาร์คและกระแสส่งสัญญาณ

แบบจำลองเชิงวิเคราะห์ COMSOL สำหรับระบบและโครงสร้างกังหัน

การทำงานกับทีมงานบริการด้านวิศวกรรมของเราการสร้างแบบจำลองและวิเคราะห์ทีม EUROLAB เป็นแนวทางในการเลือกวัสดุและวิธีการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อรักษาผลกระทบของจังหวะการทำงานหลายครั้งเราจะประเมินวัสดุและคุณสมบัติการออกแบบการป้องกันอย่างละเอียดเช่นการเชื่อมต่อแผ่น SPL และแผ่น ETH

COMSOL เป็นสภาพแวดล้อมการสร้างแบบจำลองที่ต้องการโดย EUROLAB แพคเกจการสร้างแบบจำลองที่ผ่านการตรวจสอบและมีมาตรฐานอุตสาหกรรมของเราแก้ปัญหาระบบสมการเชิงอนุพันธ์และอนุพันธ์ย่อยที่มีวัสดุและเงื่อนไขขอบเขตที่ระบุในแบบจำลอง

วิธีการสร้างแบบจำลอง EUROLAB สนับสนุนการเชื่อมต่อทางฟิสิกส์เช่นการถ่ายเทความร้อนและกระแสและมีตัวเลือกมากมายเพื่อปรับแต่งและพัฒนาแบบจำลองสำหรับสถานการณ์เกือบทุกสถานการณ์

EUROLAB ได้พัฒนาแบบจำลองคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับใบพัดกังหันลมเราทำการวิเคราะห์การกระจายตัวระหว่างโครงสร้างคาร์บอนและชั้นป้องกันพื้นผิว เราสามารถจำลองรูปคลื่นของ IEC 62305 ที่ถูกต้องสำหรับทุกระดับการป้องกันฟ้าผ่า (LPL) ได้อย่างแม่นยำ

วิธีการพัฒนาและการจำลองแบบ

โดยทั่วไปแล้วตัวแบบจะถูกสร้างขึ้นโดยการแยกข้อมูลระดับ CAD ออกเป็นรูปร่างท้องถิ่นของ COMSOL สิ่งนี้ช่วยให้การกำหนดความสำคัญทางแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นกระแสหรือกระแสเหนี่ยวนำผ่านใบมีดรวมถึง pultrusions CFRP องค์ประกอบเครื่องทำความร้อนชั้นป้องกันพื้นผิวและตัวนำลง แบบจำลองจะจับรายละเอียดการออกแบบที่สำคัญเช่นความหนาของวัสดุการวางแนวตัวนำและตำแหน่งตัวรับ การประเมินแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพเช่นส่วนโค้งระหว่างวัสดุตัวนำและองค์ประกอบใบมีดส่วนโค้งระหว่างโครงสร้างและกระแสชั่วคราวที่เกิดขึ้นกับระบบควบคุม

แบบจำลอง EUROLAB สร้างขึ้นเพื่อจำลองฟิสิกส์และจำลองการตั้งค่าการทดสอบ (เช่นเส้นทางการส่งคืนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ผ่านสมการของ Maxwell สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญต่อการพัฒนารูปแบบเบื้องต้น ผลลัพธ์การตั้งค่าการทดสอบซ้ำจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับการวัดที่ไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อ“ จับคู่” การวัด

วิธีการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้อง

วิศวกร EUROLAB ดำเนินการวิเคราะห์เพื่อประเมินการกระจายที่มีอยู่สำหรับหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งการออกแบบการป้องกันผู้สมัครที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งกระแสฟ้าผ่าที่มีความเสียหายต่ำสุดหรือศักยภาพในการซ่อมแซม เพื่อให้ข้อมูลโมเดลนี้ได้รับการพิจารณาว่ามีความแม่นยำสูงจริง ๆ จะต้องมีการตรวจสอบโดยการจำลองการวัดที่แน่นอนในระหว่างการทดสอบในห้องปฏิบัติการและการเปรียบเทียบกับข้อมูลการวิเคราะห์เพื่อกำหนดความสัมพันธ์ การทดสอบเหล่านี้มักจะรวมถึง:

  • การทดสอบการกระแทกที่แรงดันสูงที่ปลายปีกเพื่อกำหนดจุดเชื่อมต่อที่เป็นไปได้ความเป็นไปได้ในการเจาะและตำแหน่งลำแสงภายใน
  • การทดสอบความเสียหายทางกายภาพสูงในปัจจุบันบนแผง ~ 1m2 เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการส่งกระแสของวัสดุป้องกันฟ้าผ่าฝัง
  • การทดสอบแบบชั่วคราวเพื่อเหนี่ยวนำชุดสายไฟภายในเพื่อประเมินแอมพลิจูดแรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำและประเมินความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้ง

เปรียบเทียบ

หากแบบจำลองแสดงข้อตกลงที่เพียงพอกับข้อมูลที่วัดได้ก็สามารถนำมาพิจารณาเป็นตัวแทนที่เหมาะสมของรายการทดสอบจริง หากโมเดลไม่เห็นด้วยสามารถใช้วิธีการสร้างแบบจำลองทางเลือกหรือโครงการอาจหยุดชั่วคราวเพื่อลดความเสี่ยงของโปรแกรม ประสบการณ์จนถึงปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโมเดลและข้อมูลที่วัดได้

การตรวจสอบและวัตถุประสงค์ทั่วไป

หลังจากแบบจำลองได้รับการอนุมัติจะถูกส่งคืนไปยังเค้าโครงวัตถุประสงค์ทั่วไป การคืนค่าขอบเขตใช้สำหรับลบสิ่งประดิษฐ์เฉพาะสำหรับการตั้งค่าการทดสอบที่อาจรวมอยู่และเงื่อนไขทางฟิสิกส์และขอบเขตจะไม่เปลี่ยนแปลง โมเดลสามารถถูกจัดการได้โดยไม่ต้องทดสอบเพิ่มเติม เพื่อให้การตรวจทานการเปลี่ยนแปลงการออกแบบที่กำหนดไว้รับประกันโดยการคำนวณแบบจำลองเริ่มต้น / การทดสอบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเพื่อทำความเข้าใจระดับชั่วคราวของตัวนำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

รุ่นที่ปรับปรุงอย่างเต็มที่

ในขณะที่ข้อมูลวัฏจักรชีวิตเริ่มต้นถูกเก็บรวบรวมแบบจำลองที่ได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์อนุญาตให้ทำการศึกษาพื้นที่ที่จะทำการวัดหรือไม่ดังนั้นจึงสามารถทำการตัดสินใจในการออกแบบได้ดีขึ้น การสร้างแบบจำลองวงจรชีวิตในช่วงต้นช่วยลดความเสี่ยงในการรับรองตรวจสอบวิธีการออกแบบสำหรับการออกแบบในอนาคต (คล้ายกัน) และช่วยให้การวิเคราะห์ความเหมือนกันในการออกแบบในอนาคตเพื่อลดความต้องการในการทดสอบ

รับข้อเสนอตอนนี้

คุณสามารถขอให้เรากรอกแบบฟอร์มของเราเพื่อรับการนัดหมายเพื่อรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเพื่อขอการประเมินผล

WhatsApp