Åskskydd för vindkraftssystem

Åskskydd för vindkraftssystem Blixtnedslag är ett starkt långväga atmosfäriskt urladdningsfenomen, som direkt eller indirekt kan orsaka katastrofer för många anläggningar på ytan. Som höga plattformar över marken utsätts vindkraftverken för atmosfären under lång tid och är ofta placerade i öppna ytor, där de är känsliga för blixtnedslag. I händelse av ett blixtnedslag kommer den enorma energin som frigörs av blixtnedslag att orsaka allvarliga skador på bladen, transmissionsanordningarna, kraftgenererings- och transformationsutrustningen och styrsystemet i vindturbinen, vilket leder till olyckor med enhetsavbrott och större ekonomiska förluster. Vindenergi är förnybar och ren energi. Vindkraftsproduktion är den kraftresurs med de mest skala utvecklingsvillkoren. För att få mer vindenergi ökar vindkraftverkets enstaka kapacitet, höjden på fläkten ökar med höjden på navet och diametern på pumphjulet, och risken för blixtnedslag ökar. Därför har blixtnedslag blivit den farligaste naturkatastrofen för säker drift av vindkraftverk i naturen. Vindkraftssystemet kan delas in i flera nivåer av skyddszoner enligt åskskydd från utsidan till insidan. Det yttersta området är LPZ0-området, som är det direkta blixtnedslagsområdet och har högst risk. Ju längre inuti, desto lägre är risken. LPZ0-området bildas huvudsakligen av den externa åskskyddsanordningen, armerad betong och metallrörstruktur för att bilda barriärskiktet. Överspänning läggs huvudsakligen in längs linjen, det är genom överspänningsskyddet för att skydda utrustningen. TRS-seriens speciella överspänningsskydd för vindkraftssystem använder ett överspänningsskyddselement med utmärkta olinjära egenskaper. Under normala omständigheter är överspänningsskyddet i ett mycket högt motståndstillstånd och läckströmmen är nästan noll, för att säkerställa normal strömförsörjning av vindkraftsystemet. När systemets överspänning överspänning, TRS-seriens vindkraftsystem för överspänningsskydd omedelbart på en nanosekunds tidsledning, begränsa överspänningsamplituden till säkerheten för utrustningen inom ramen för arbetet, släpp samtidigt överspänningsenergi som överförs till marken, sedan överspänningsskydd och snabbt in i ett tillstånd av högt motstånd, vilket inte påverkar vindkraftsystemets normala arbete.

Posttid: Oct-12-2022