Точное определение времени для устойчивой энергетики

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)

1X<р>, <р>9X<р>, <р>2X

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)

7U<р>,<р> 7E<р>, <р>7F,  6I, 7L

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

Готовы внедрить надежность?

Наши инженеры-разработчики готовы помочь вам выбрать оптимальное решение для синхронизации, подходящее именно для вашей конструкции.

Страна/регион