Ветроэнергетическое поле
1. Основные сценарии применения
• Управление ветряной турбиной: Интеллектуальная регулировка угла наклона лопастей, управление скоростью турбины, мониторинг микроклимата в кабине (температура, влажность, вибрация).
• Управление эксплуатацией и техническим обслуживанием ветропарков: Система раннего предупреждения о неисправностях редуктора/генератора, прогнозирование выработки ветровой энергии, скоординированное планирование работы нескольких турбин.
• Передача данных с удаленной ветроэлектростанции: Удалённая загрузка данных об эксплуатации и техническом обслуживании в суровых условиях окружающей среды.
2. Рекомендуемые кварцевые генераторы и решения
Сценарий применения |
Рекомендуемый тип осциллятора | Справочник модели | Основные преимущества | Значение адаптации |
Главная система управления ветряной турбиной |
Кварцевый генератор с термостабилизацией (OCXO) |
Сверхвысокочастотная стабильность на уровне ppb, высокая помехоустойчивость, минимальное влияние температуры |
Обеспечивает высокоточную синхронизацию для регулировки угла наклона лопастей и управления скоростью |
|
Датчик контроля вибрации лезвия |
SMD-кристалл (XTAL) |
Низкое энергопотребление, малый размер, высокая стабильность (±10 ppm) |
Подходит для питания датчиков от батарей, обеспечивает долговременный стабильный сбор данных о вибрации.</p> |
|
| Удалённая ветроэлектростанция |
Модуль связи Низкоэмиссионный генератор (генератор с расширенным спектром) |
Пользовательский |
Защита от электромагнитных помех, стабильная частота, широкий диапазон адаптируемых напряжений |
Адаптируется к сложной электромагнитной обстановке удаленных ветропарков, обеспечивая передачу данных без искажений.</p> |
Видеоресурсы
Наши инженеры-разработчики готовы помочь вам выбрать оптимальное решение для синхронизации, подходящее именно для вашей конструкции.



