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풍차의 기계적 에너지는 기어박스와 스플릿 커플링을 통해 풍력 터빈 캡슐에 위치한 비동기식 발전기로 전달됩니다. WPP의 일부인 여러 풍력 터빈의 직류는 표준 주파수의 교류로 변환되어 전력 시스템에 공급됩니다. 세계 풍력 발전 산업은 전력 시스템에서 작업할 때 풍속 변화와 관련된 충격 동안 주파수를 유지하면서 풍력 터빈의 주파수 동기화 및 그룹 조절을 위한 방법을 연구했습니다.

ABB사는 비동기식 발전기 대신 고전압 DC 발전기(최대 20kV)를 사용할 것을 제안했습니다. 이 경우 기어박스, 소프트 스타트 시스템, 트랜스포머가 불필요해지고 그에 따라 캡슐의 전체 크기와 무게가 줄어듭니다. 풍력 터빈의 에너지는 케이블을 통해 스테이션의 공통 컨버터와 여기에서 네트워크로 공급됩니다.

풍속은 낮 동안 변화하며 계절 및 기타 변화를 경험합니다. 이에 따라 풍력발전소가 생산하는 전력이 변하고 전력계통의 부하에서 차지하는 비중의 급락이 발생한다. 따라서 전류의 주파수를 유지하기 위해서는 전력계통에 예비용량을 확보할 필요가 있다. 이 문제를 해결하는 가장 쉬운 방법은 양수 발전소를 포함하여 풍력 및 수력 발전소의 전력 시스템에서 함께 작업하는 것입니다. 전력 시스템의 최소 소비 시간 동안 풍력 발전소에서 생성된 잉여 에너지는 위에 있는 수영장으로 물을 펌핑하여 축적할 수 있습니다. 압축 공기를 지하 탱크에 펌핑하거나 물을 전기 분해하여 수소 연료를 생성하여 사용할 수 있습니다.

러시아에서는 풍력 발전소 "Rainbow"의 생산이 JSC "Tushino mashzavod"에서 시작되었습니다. 러시아 전력 공학은 풍력 터빈의 개발 및 생산에서 기계 및 전기 기계 문제를 해결하는 데 충분한 경험을 가지고 있습니다. 사실, 가장 중요한 부품인 대형 풍력 터빈 블레이드를 제조한 경험이 없습니다. 특히 얼어붙지 않는 바다에 찬 공기가 접해 있는 콜라반도 해안에서 작업할 때 겨울철 설치 로터 동결에 대한 우려가 제기됐다. 문헌에 따르면 덴마크와 독일 북부에서 작동하는 풍력 터빈은 겨울에 얼지 않습니다. 분명히 유리 섬유 블레이드의 진동이 부착된 얼음 입자를 떨어뜨립니다. 그러나 풍력 터빈이 정지되면 로터의 착빙으로 인해 고장이 발생할 수 있습니다.

저자: Labeish V.G.

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