자기 부상 베어링과 무단계 속도 조절 기술을 채택하고 공기역학적으로 최적화된 블레이드 디자인을 결합하여 저풍속 시동, 효율적인 발전 및 지능형 원격 모니터링 기능을 갖추고 있습니다. 해안 지역, 고지대 등 복잡한 환경에 적합하며 분산 풍력 발전 및 대규모 에너지 프로젝트에 적용되었습니다.
원격 모니터링 및 관리 시스템은 고객에게 실시간 정보를 제공합니다.
지능형 컴퓨팅 관리를 통해 풍력 터빈 작동을 편리하게 관리하고 적시에 모니터링할 수 있습니다. 여기에는 발전소 장비 작동 상태, 장비 실시간 데이터, 모바일 기기 APP를 통해 쿼리할 수 있는 이력 데이터 쿼리가 포함됩니다.
브리즈 발전은 낮은 풍속(보통 1.5~5m/s)에서 바람의 에너지를 활용하는 기술이다. 이 기술은 또한 낮은 풍속 조건에서도 풍력 에너지를 효과적으로 사용할 수 있어 풍력 에너지 활용 범위가 확대됩니다.
마이크로그리드
풍력 +
가정용
'풍력+가정용'이란 가정에서 자체 전력 수요를 충족하기 위해 소규모 풍력 발전 시스템(소형 풍력 터빈)을 활용하는 상황을 말합니다. 이는 분산형 청정 에너지 적용의 중요한 형태입니다. 전력망이 약하고 풍력 자원이 풍부한 지역이나 저탄소 생활 방식을 추구하는 가구에 특히 적합합니다.
풍력 +
가정용
풍력 + 관광
자원의 종합적 활용: 풍력 발전소의 인프라와 자연 경관을 결합함으로써 토지 자원과 풍력 자원의 다중 활용이 달성되었습니다.
풍력 + 관광
풍력 +
산업생산
브리즈 발전은 낮은 풍속(보통 1.5~5m/s)에서 바람의 에너지를 활용하는 기술이다. 이 기술은 또한 낮은 풍속 조건에서도 풍력 에너지를 효과적으로 사용할 수 있어 풍력 에너지 활용 범위가 확대됩니다.
풍력 +
산업생산
풍력 + 사육
효율적인 토지 활용: 풍력 장비는 작은 면적을 차지합니다. 유닛 사이의 열린 공간은 사육(예: 방목 및 마초 재배)에 사용될 수 있으며 '지상 발전 + 지상 사육' 모델을 실현하여 토지 활용 효율성을 향상시키고 단일 프로젝트의 토지 비용을 절감할 수 있습니다.
풍력 + 사육
풍력 + 식재
토지 자원의 효율적인 활용: 풍력 발전소는 일반적으로 넓은 면적을 차지하며 풍력 터빈 사이와 주변에는 유휴 토지가 많습니다.
완전히! 우리는 독립적인 R&D 팀과 생산 공장을 보유하고 있습니다. 따라서 우리는 프로젝트 도면 및 기술 매개변수(예: 풍력 터빈 적용 시나리오의 풍속, 분배 캐비닛의 보호 수준, 에너지 저장 시스템의 충전 및 방전 요구 사항)에 따라 솔루션 설계, 장비 선택 및 외관 사용자 정의를 제공할 수 있으며, 사용자 정의 솔루션은 영업일 기준 최대 3일 이내에 발행될 수 있습니다.