Ветровые турбины должны достичь определенной скорости ветра, чтобы начать генерировать электричество, что является сокращением скорости ветра. Однако для достижения полной выработки электроэнергии скорость ветра должна достигать или превышать номинальную скорость ветра ветряной турбины (также известную как номинальная скорость ветра или полная скорость ветра, обычно требующая около 10 м/с или выше).
В дополнение к скорости ветра, стабильность направления ветра также очень важна. Частые изменения в направлении ветра могут привести к тому, что лопасти ветряных турбин постоянно корректируют направление, влияя на эффективность выработки электроэнергии.
Все компоненты ветряной турбины, включая лезвия, генератор, систему управления, системы передачи и т. Д., Не должны находиться в хорошем рабочем состоянии. Отказ или повреждение любого компонента могут повлиять на эффективность выработки электроэнергии ветряной турбины, что делает невозможным достижение комплексной выработки электроэнергии.
Электричество, вырабатываемое ветряными турбинами, должно быть способно быть плавно подключенным к сети и принято сеткой. Стабильность и ограничения емкости энергетической сетки также являются важными факторами, влияющими на то, могут ли ветряные турбины вырабатывать электроэнергию всесторонне. Если емкость сетки электроэнергии недостаточна или нестабильна, ветряные турбины могут не иметь возможности вырабатывать электроэнергию всесторонне.
Условия окружающей среды, такие как температура, влажность и атмосферное давление ветряных турбин, также могут влиять на эффективность их электроэнергии. Хотя эти факторы были приняты во внимание при разработке современных ветряных турбин, они все равно могут оказать определенное влияние на эффективность выработки электроэнергии в экстремальных средах.
Регулярное обслуживание ветряных турбин, таких как чистящие лезвия, осмотр крепежных элементов, замена изношенных деталей и т. Д., Это может гарантировать, что они находятся в оптимальном рабочем состоянии и облегчают достижение полной выработки электроэнергии.
Расширенные стратегии управления могут оптимизировать работу ветряных турбин, что позволяет им поддерживать высокую эффективность выработки электроэнергии при различных скоростях ветра и направлениях. Например, такие технологии, как управление шагом и управление переменной скоростью, могут регулировать угол лопастей и скорость генератора в соответствии с изменениями скорости ветра, тем самым достигая полной выработки электроэнергии.