ໍ່ປະເພດທັງໝົດ

ຄວາມປອດໄພຂອງເຄື່ອງປັ້ນ바ົດໃນສະຖານະທີ່ຫຼັກຫຼາຍ

2025-06-20 11:38:42
ຄວາມປອດໄພຂອງເຄື່ອງປັ້ນ바ົດໃນສະຖານະທີ່ຫຼັກຫຼາຍ

ການອອກແບບແລະວິສວະກຳຂອງເຄົ້ນແຫວນສຳລັບສະຖານະການທີ່ຮ້າຍລາຍ

ສານປະສົບປະຊຸນ IEC 61400-1 ສຳລັບຄວາມປອດໄພຂອງເຄົ້ນແຫວນ

มาตรฐาน IEC 61400-1 เป็นเกณฑ์สำคัญระดับนานาชาติสำหรับความปลอดภัยของกังหันลม โดยระบุข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับการออกแบบและการใช้งานกังหันลมในสภาพอากาศที่หลากหลาย ซึ่งเน้นไปที่การจัดการความเสี่ยงในสภาพอากาศเลวร้าย เช่น ลมที่พัดแรงถึง 112 ไมล์ต่อชั่วโมงและแรงกระเพื่อมสูงถึง 156 ไมล์ต่อชั่วโมง การปฏิบัติตามมาตรฐานนี้มีความสำคัญในการยืนยันความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของกังหันลม กังหันที่ได้รับการรับรองจะประสบปัญหาการล้มเหลวน้อยกว่า แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เมื่อเทคโนโลยีกังหันลมก้าวหน้าไปพร้อมกับความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพอากาศสุดขั้ว เหล่านorms นี้จะพัฒนาไปเพื่อรวมเอาการนวัตกรรมด้านความปลอดภัยใหม่ๆ

องค์ประกอบโครงสร้างที่ออกแบบมาสำหรับความทนทานของกังหันลม

การบรรลุถึงความทนทานของโครงสร้างใน ກຳ Button ສູນຫຼັງໃນການອອກແບບຂອງຕົ້ນຫວາງ ຕາມ ແລະພື້ນຖານ ເຫີຍທີ່ເປັນໄປດຳເນີນການໂດຍໃຊ້ວัດຖຸທີ່ແຂ້ແໜ່ງ ເຊັ່ນ composite ແລະເหลັກທີ່ໄດ້ຮັບການ trata ພິเศດເພື່ອຕ້ານຄວາມເວົ້າແລະອຸນຫະພູມທີ່ແປກັບແປ. ອີງຕາມການວิศວกรรมທີ່ສຳຄັນນີ້ ສະແດງຄວາມສຳຄັນຂອງຄວາມແຂ້ແໜ່ງຂອງສະນຸກ ເພີ່ມຄວາມປອດໄພຂອງ turbine ຂື້ນກັບສະພາບอากາດທີ່ບໍ່ແປກັບແປ.

ຄຸນສຳຄັນຂອງ aerodynamic ເພື່ອຫຼຸດຄວາມເປັນຫຼຸດຂອງ blade

Aerodynamics ໄດ້ເປັນປະຈຳໃນການເຮັດວຽກຂອງ wind turbine ແລະຫຼຸດຄວາມເປັນຫຼຸດຂອງ blade ດຶ່ງທີ່ມີຄວາມເປັນຫຼຸດຂອງ wind conditions. Blade designs ໄດ້ຫຼຸດຄວາມເປັນຫຼຸດຂອງ turbulence, ນຳສະເພາະ turbine, ແລະເພີ່ມຄວາມສຳເລັດ, ເຫຼົ່າກັບການແກ້ໄຂທີ່ເປັນຈິງຈາກລະບົບblade control ທີ່ເປັນການ. ບໍ່ວ່າໃດ innovations aerodynamic ໄດ້ເປັນປະຈຳສຳລັບການເຮັດວຽກຂອງ energy ກ່ຽວກັບສະພາບอากາດທີ່ຫຼຸດຫຼີນ.

ວິທີທີ່ຄວາມເວົ້າຂອງ wind speeds ເກີນ 156 MPH ອັນພະຍາຍາມການປອດໄພຂອງ turbine

ຜົນກະທຳຂອງຄວາມເรັ່ງແຮງຂອງ바람ທີ່ສູງກວ່າ 156 MPH ອັດຕາສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຈະເกິດຂື້ນໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີລຸ່ມໄຫວ ຫຼື ຕົນນາ ກາຍເປັນບັນຫາທີ່ສຳຄັນຕໍ່ຄວາມເสถິຍແກ້ນຂອງເຄື່ອງປະຕູ. ເຄື່ອງປະຕູສ่วนใหญ່ຖືກອອກແບບໃຫ້ຊື່ງຢູ່ຄວາມເรັ່ງແຮງຂອງບາດ 112 MPH, ແຕ່ຄວາມເสถິຍແກ້ນສາມາດຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍຄວາມເรັ່ງແຮງທີ່ສູງກວ່າ. ການວິເຄາະຄວາມເຮັດງານໃນການເກິດເหດການຂອງບາດທີ່ເປັນຫາຍການ ໄດ້ສະແດງຄວາມສຳຄັນຂອງເຂດທີ່ຕ້ອງການປຸງປິດໃນການອອກແບບ.

ການສຶກສາກ່ຽວກັບການລົ້ມຂອງເຄື່ອງປະຕູໃນລຸ່ມໄຫວທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງສູງ

ການລົ້ມທີ່ຖືກບັນທຶກໃນລຸ່ມໄຫວແລະຕົນນາ ໄດ້ສະແດງຄວາມສຳຄັນຂອງການອອກແບບທີ່ແຂງແຮງແລະການປຸງປິດການແກ້ນ. ໂດຍການສຶກສາການລົ້ມໃນການເກິດຂອງ Typhoons Jebi ແລະ Cimarron, ກິນເຫຼືອງທີ່ຕ້ອງການປຸງປິດ ແລະ ການປຸງປິດພື້ນຖານແລະການລົງທະບຽນຂຶ້ນກັບການເກັບຂໍ້ມູນ ໄດ້ຖືກກຳນົດເພື່ອປຸງປິດຄວາມສິ່ງທີ່ຈະເກິດຂື້ນໃນອະນາຄົມ.

ລະບົບປິດອຟໂຕມາເຕິກໃນເຫດການທີ່ມີຄວາມເປັນໄປສູງ

ລະບົບປິດອຟໂຕມາເຕິກແມ່ນພິມສຳຄັນໃນການປ່ຽນແປງ ກຳ Button ໃນເວລາທີ່ມີຄວາມພິດແປງຂອງການເຄືໄຫວ ການລົກເບິ່ງແລະຢຸດການເຮັດວຽກເມື່ອເສີງທີ່ສຳຄັນຖືກເກີນ. ຕົວເລກສະຖິຕິການເນັນຄວາມສຳເລັດ ເນື່ອງຈາກມີອັตราການລົ້ມເຫຼວຕໍ່ລູ້ນຕໍ່ຫຼາຍກວ່າໃນລູ້ນທີ່ມີລະບົບເຫຼົ້າກັບທີ່ບໍ່ມີການປ້ອງກັນ.

ການປ່ຽນແປງປັນປຸ້ມສຳລັບ Integrity ຂອງ Lame ແລະ Yaw Mechanism

ການປ້ອງກັນປັບປຸງປົກກະຕິແມ່ນສຳຄັນສຳລັບການຮັກษาຄວາມຍາວຄາຍແລະຄວາມແຂງແຂງຂອງສ່ວນປະກອບຄຳສຳຄັນຂອງລູ້ນ바ົມ, ປົວມີ, ມື້ນຳເລືອກແລະສ່ວນປະກອບອື່ນທີ່ເຄືໄຫວ. ການກວດສອບແລະປັບປຸງປົກກະຕິຊ່ວຍໃຫ້ພົບເຫັນເຫດຜົນກ່າວ, ຢ້າຍ, ຫຼືບໍ່ແຈ່ງແຕ່ເລີຍ, ອັນນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ສ່ວນປະກອບເຫຼົ້າກັບເຄືໄຫວແລະປ້ອງກັນໄດ້ສະຫຼາດແລະປອດປາຍ.

ການພັດທະນາໃໝ່ໃນເทັກນໂລຊີ ສິນແຫນວໄດ້ເພີ່ມຄວາມສຳເລັດຂອງໂປຣແກຣມຮັກສາຕົວເຄື່ອງໂດຍການເປີດໃຫ້ມີສູດຮັກສາການແຈ້ງເຕືອນ. ສິນແຫນວໄດ້ເບິ່ງແມ່ນ ການລາຍງານປະມານຄື່ອງສຳຄັນ ໄດ້ແກ່ ອຸນຫະພູມ, ວິທິການສັນ, ແລະ ອຸບັດຕິການ ໃນສ່ວນປະກອບຂອງເຄື່ອງຕຸ່ມ, ເຫຼົ່າງຂໍ້ມູນເທິງເວລາທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຈັດການບັນຫາທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນກ່ອນທີ່ມັນຈະເປັນບັນຫາຫຼາຍຫຼິ້ນ ຫຼື ບໍ່ສຳເລັດ. ການເຂົ້າຫາກ່ອນເວລານີ້ ຕຳຫຼວດໃຫ້ທີມຮັກສາສາມາດຈັດເວລາການເຂົ້າຫາທີ່ຖືກຕ້ອງ, ລົບລັບການຢູ່ຫຼັງທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວງ ແລະ ການແກ້ໄຂທີ່ສິ້ນເງິນຫຼາຍ.

ໂດຍການໃຊ້ ສິນແຫນວ ແລະ ການຮັກສາການແຈ້ງເຕືອນ, ອົງການສາມາດເປັນເລື່ອງທີ່ດີກວ່າ ໃນການເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຕຸ່ມມີຄວາມສຳເລັດ, ພັດທະນາຄວາມສຳເລັດຂອງການເຮັດວຽກ, ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມຍາວຂອງຊີວິດທີ່ບໍ່ສິ້ນສຸດຂອງເຄື່ອງຕຸ່ມ, ອັນທີ່ສຳເລັດໃນການຜົນລົງທີ່ສາມາດເປັນໄດ້ ແລະ ທີ່ມີຄ່າໃນການຜົນລົງເຄື່ອງມືທີ່ສຳເລັດ.

ເມື່ອເຄື່ອງສິນແຫນວເທັກນໂລຊີ ສຳລັບການແຈ້ງເຕືອນການເສຍຫາຍ

ສິ່ງແທນອິນເຕີເຣັດ (IoT) ແລະເມື່ອງວັດຈະການເຄື່ອງຂ່າຍ ອຳນວຍຄວາມສຳເລັດໃນການກວດແກ້ວັນຫາການບາດເຈັບລ่วງລ່ຽນ ໃນລະບົບກີນແພງ, ເປີນຫ່າງການໂຫຼມໂຫຼາໆທີ່ຕຸ່ມຕັໍ ແລະການກວດແກ້ວັນຫາບັນຫາຢ່າງເລີກ. ການພັດທະນາເມື່ອງວັດຈະການ ຕື້ມຄວາມປັນໃຈໃນການປ້ອງກັນ, ລົບລົ້ມເວລາລົງຊື່ ແລະຄ່າໃຫ້ມື້.

5.2.jpg

ລະບົບຮຽນຮູ້ຂອງເຄື່ອງຈັກເພື່ອການພະຍານຄວາມສິ່ງທີ່ແຂ່ງແຍ່ງ

ລະບົບຮຽນຮູ້ຂອງເຄື່ອງຈັກແມ່ນກຳລັງເປັນມື້ໆຫຼາຍຂຶ້ນໃນການພະຍານຮູບແບບເວລາທີ່ແຂ່ງແຍ່ງທີ່ສາມາດສີ່ງຜົນກັບການເຮັດວຽກຂອງເຕືອນໄຫວ. ດ້ວຍການວິເຄາະຂໍ້ມູນຫຼາຍຫຼາຍທີ່ມາຈາກປີກ່ອນແລະເວລາຈັດຈັດ-ເວລາຈັດ (including wind speed, temperature, humidity, and atmospheric pressure), ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ສາມາດພະຍານເຫດການເວລາທີ່ແຂ່ງແຍ່ງເປັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ເຊັ່ນ ບຸລິມາ, ປູ້ມແຫວງ, ຫຼື ການປົວ.

ຄວາມສາມາດການ 예측ນີ້ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດເຄື່ອງタービनໄດ້ເຮັດການເຂົ້າຫາລ່ວງໜ້າ, ເຊັ່ນການເรີ່ມຕົ້ນການປິດລົງທີ່ຈັດການ ຫຼືການແກ້ໄຂຕົວເລືອກຂອງタービນກ່ອນເວລາ, ເພື່ອຫຼຸດລົງຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມເສຍหายເຄື່ອງແຄນ ຫຼືຄວາມສ່ຽງທີ່ມີຕໍ່ຄວາມປອດໄພ. ການເຂົ້າຫາເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ເຄື່ອງタービນຖືກคุ้มครองຈາກailureທີ່ສາມາດເกີດຂຶ້ນໄດ້ໂດຍເຫດຜົນຈາກເວົ້າໆເສີມ.

ເພີ່ມເຕີມ, ຖ້າມີການປະສົມປະສານເຂົ້າໃນລະບົບການຈັດການທີ່ຄົບຖ້ວນ, ການພະຍານທີ່ຂັບໂດຍmachine learning ກ່ຽວກັບການພະຍານເວົ້າໆ ສະຫຼັບໃຫ້ຄວາມແຂງແຂ້າແລະຄວາມປະສົມພັນຂອງfarm ອີງພາຍ. ເຫ່່ງລະບົບເຫ່່ງນີ້ປະສົມປະສານການຕອບຕໍ່ການປະຕິບັດ, ອອກແບບ ແລະ ອຳນວຍການການຜົນລົງຂອງenergy ເພື່ອໃຫ້ແກ້ໄຂ, ແລະ ຕື່ນັ້ນເຄື່ອງタービນຖືກคุ้ມຄອງໂດຍບໍ່ສັງເສັງຄວາມປະຕິບັດ. ເປັນຜົນ, machine learning ບໍ່ແມ່ນເພີ່ມຄວາມປອດໄພແລະຄວາມແຂງແຂ້າຂອງinfrastructure ຕຳຫຼວດ ແຕ່ຍັງສັງຄັນການຜົນລົງenergy ອີງພາຍທີ່ສັບສົດແລະສາມາດຄຸ້ມຄອງໄດ້.

Iowa Tornado 2024: ການວິເຄາະລົງແທນຂອງTurbine

ການເກີດຂອງໄຮ້ອຍໂອວໃນປີ 2024 ເປີດເຜິຍຄວາມຫຍຸ່ງແຫ່ງທີ່ສຳຄັນໃນການອອກແບບແລະຄວາມພຽງແພງຂອງເຮືອງພູມີເຫຼົ່າ ຖືກເຊີ້ໝາຍໂດຍສະຖານະເວົ້າເສີງ. ອີເຫດການນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຈຳເປັນທີ່ເປັນການເປັນການ ໃນການລົງມືສຳແນກແລະເພີ່ມຄວາມແຂງແຂ້ງຂອງສ່ວນປະກອບຕົວເຄື່ອງຂັບເຄື່ອງลม ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງພາກສູນທີ່ສັງຄົມກັບຄວາມແຂງແຂ້ງຂອງພູມີເຫຼົ່າ.

ເປັນຜົນໃຫ້ວິศວະกรແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນອຸດົມສາຫະກິດໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າການປຸງປັງຄວາມແຂງແຮງຂອງພື້ນຖານ, ຄວາມສະຖິລຂອງ tower, ຄວາມແຂງແຮງຂອງ blade, ແລະຄວາມ:flexibility ຂອງລະບົບທັງໝົດແມ່ນສຳຄັນໃນການປຸງປັງຄວາມສັງຄົມຂອງການຕິດຕັ້ງເ(targetEntityຟຼິນເອັນເຢັນໃນການເກີດສະຖານະເວົ້າເຂົ້າທີ່ເຊິ່ງເປັນ. ການຮຽນຮູ້ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນກຳລັງຂັບເຄື່ອນການປຸງປັງໃນເລື່ອງຂອງວັດຖຸ, ຕາມແບບ, ແລະການສ້າງທີ່ມີໝາຍເຫດການ fortifying ການຕິດຕັ້ງພະນັກງານໃນອະນາຄົນ.

ໂດຍການປະສົມແພງຄວາມເຂົ້າໃນນີ້ ການເຮັດວຽກຂອງບໍລິສັດທີ່ຫຼຸດລົງຈະມີຄວາມຕົກຕຳນ້ອຍກວ່າຕໍ່ການເສຍໄຫຼືອນຈາກການເຂົ້າມາຂອງເຖິງ, ອູງ, ແລະເຫດການທີ່ເປັນໄປເຊິ່ງມີຄວາມຮ້າຍແຮງ. ນີ້ບໍ່ເທົ່າໃດທີ່ຈະคุ້ມຄ້າງສິນຄ້າທີ່ມີຄ່າຂອງພະນັກງານເຄື່ອງມືທີ່ສັນຍາ, ເພື່ອແນວ່າຈະສົ່ງຜ່ານການເຮັດວຽກທີ່ຕໍ່ເສື່ອງແລະສະຫນິບັດໃນການເຮັດວຽກທີ່ສັນຍາໃຫ້ມີຄວາມແຂງແລະສັນຍາໃຫ້ມີຄວາມສັນຍາໃນການເຮັດວຽກທີ່ສັນຍາ.

ບໍລິສັດທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຫຼາຍທີ່ສັນຍາໄດ້ແລ້ວກັບຫຼຸດລົງ 4

ບໍລິສັດທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຫຼາຍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສັງຄົມຂອງການເຮັດວຽກທີ່ສັນຍາໄດ້ແລ້ວກັບຫຼຸດລົງ 4 ໂດຍການເຮັດວຽກທີ່ສັນຍາໃຫ້ມີຄວາມແຂງແລະສະຫນິບັດໃນການເຮັດວຽກທີ່ສັນຍາ, ເປັນຄວາມຫຼິ້ນຫຼາຍໃນການເຮັດວຽກທີ່ສັນຍາ.

ເຄື່ອງມືຂັ້ນສູງສຳລັບການຕໍ່ຕ້ານຄວາມຮ້າຍແຮງ

ສະໜາຄາດຳເນີນມີบทบาทທີ່ສຳຄັນໃນການເພີ່ມຄວາມຕ້ອງການຂອງຫຼວງແຮງ, ເປັນສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ຫຼວງແຮງສາມາດຕ້ອງກັບສະຖານະທີ່ຮ້າຍແຮງໄດ້ດີກວ່າ. ອີງຕາມການປະສົມປະສານຂອງວັດຖຸທີ່ມີຄວາມສູງສຸດ, ເຊັ່ນ plastics ທີ່ເພີ່ມຄວາມແຂງໂດຍerglass, ສະມາດໃຊ້ໃນການສ້າງລູກສະໝຸດຂອງຫຼວງແຮງ. ວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມແຂງແລະຄວາມຍິງຍືນທີ່ເປັນເລື່ອງສູງ, ແຕ່ຍັງມີຄວາມແຮງແຂງທີ່ດີ, ເຊິ່ງສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ລູກສະໝຸດສາມາດຕ້ອງກັບພະລັງງານຂອງ바ົດທີ່ແຂງແລະບໍ່ມີການຫຼາຍຫຼືຫຼິ້ນ.

ຄວາມຍິງຍືນຂອງ plastics ທີ່ເພີ່ມຄວາມແຂງໂດຍerglass ສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ຮັບກັບພະລັງງານຈາກການເຄື່ອນໄຫວຂອງບາດແລະການນຳເອົາພະລັງງານອອກ, ເພື່ອຫຼຸດຄວາມເປັນອັນຕະຫານຕ່າງໆ ທີ່ສັງຄັບໃນສາກົນລູກສະໝຸດແລະຫຼຸດຄວາມສັນຍາມຂອງການເສຍຄວາມແຂງ. ນອກຈາກ plastics ທີ່ເພີ່ມຄວາມແຂງໂດຍerglass, ມີວັດຖຸໃໝ່ເຊັ່ນ carbon fiber-reinforced polymers ແລະ hybrid composites ທີ່ກຳລັງພັດທະນາ, ເພື່ອເພີ່ມຄວາມແຂງແລະຫຼຸດໜ້ອຍ.

ໂດຍການລວມເອົາວັດສະດຸປະດິດສ້າງເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໃນການອອກແບບ turbine, ຜູ້ຜະລິດສາມາດຜະລິດໃບແລະສ່ວນປະກອບໂຄງສ້າງອື່ນໆທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ແຂງແຮງເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງມີຄວາມທົນທານຕໍ່ການຂູດແລະຂູດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບອາກາດ. ການກ້າວຫນ້ານີ້ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ອາຍຸການບໍລິການທີ່ຍາວນານ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການ ບໍາ ລຸງຮັກສາ, ແລະການປັບປຸງຄວາມ ຫນ້າ ເຊື່ອຖືໂດຍລວມຂອງເຄື່ອງຈັກພະລັງງານລົມທີ່ເຮັດວຽກໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ທ້າທາຍ.

ການເຊື່ອມໂຍງຄວາມປອດໄພຂອງຟາມລົມກັບໂຄງການຄວາມຕ້ານທານຂອງເຄືອຂ່າຍ

ການເຊື່ອມໂຍງໂປໂຕຄອນຄວາມປອດໄພຂອງຟາມລົມພາຍໃນໂຄງການຄວາມທົນທານຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ເຮັດໃຫ້ຄວາມ ຫມັ້ນ ຄົງດ້ານພະລັງງານແຂງແຮງຂຶ້ນໃນສະພາບອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງ, ຮັບປະກັນການສະ ຫນອງ ພະລັງງານທີ່ ຫນ້າ ເຊື່ອຖືໂດຍການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງທີ່ແຂງແຮງໃນລະບົບພະລັງງານທົດແທນ.

ພາກ FAQ

ເປັນຫຍັງມາດຕະຖານ IEC 61400-1 ຈຶ່ງມີຄວາມ ສໍາ ຄັນ ສໍາ ລັບຄວາມປອດໄພຂອງເຄື່ອງຈັກພະລັງງານລົມ?

ມາດຕະຖານ IEC 61400-1 ແມ່ນມີຄວາມ ສໍາ ຄັນເພາະວ່າມັນ ກໍາ ນົດຂໍ້ ກໍາ ນົດດ້ານວິຊາການທີ່ເຂັ້ມງວດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ turbin ລົມສາມາດ ດໍາ ເນີນງານຢ່າງປອດໄພໃນສະພາບອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງ, ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການລົ້ມເຫຼວແລະປັບປຸງຄວາມ ຫນ້າ ເຊື່ອຖື.

ລໍາ ໂພງ aerodynamic ເຮັດແນວໃດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນຂອງ blade ໃນເວລາທີ່ລົມແຮງ?

ການອອກແບບທາງອາກາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມວຸ້ນວາຍແລະຮັກສາຄວາມ ຫມັ້ນ ຄົງຂອງ turbine, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນຂອງ blade ແລະເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນເວລາທີ່ມີລົມແຮງ.

ລະບົບປິດອັດຕະໂນມັດມີບົດບາດຫຍັງໃນລະຫວ່າງເຫດການອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງ?

ລະບົບປິດອັດຕະໂນມັດປ້ອງກັນ turbines ໂດຍຢຸດການ ດໍາ ເນີນງານເມື່ອຄວາມໄວຂອງລົມເກີນຂອບເຂດຄວາມປອດໄພ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການເສຍຫາຍແລະລົ້ມເຫຼວ.

ເຄືອຂ່າຍເຊັນເຊີໃນເວລາຈິງ ສາມາດປັບປຸງການ ບໍາລຸງຮັກສາເຄື່ອງຈັກພະລັງງານລົມໄດ້ແນວໃດ?

ເຄືອຂ່າຍເຊັນເຊີໃນເວລາຈິງ, ເຊື່ອມໂຍງກັບ IoT, ຊ່ວຍໃຫ້ມີການຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ການກວດພົບການເປື່ອຍກ່ອນ, ແລະການຊຸກຍູ້ການຮັກສາຢ່າງຕັ້ງຫນ້າ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຫຼຸດຜ່ອນເວລາຢຸດເຊົາແລະຮັບປະກັນຄວາມທົນທານ.

ສາລະບານ