首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 765 毫秒
1.
迎风自动系统是风力发电机的重要组成部分,对于保障风力发电机的正常发电有着直接影响。风力发电机中的迎风自动系统可自动捕获风能,最大程度地使叶轮持续保持迎风状态,输出更多的电能。因此应根据风力发电机中的迎风自动系统的工作原理和结构,进一步优化和完善迎风自动化系统,提高风力发电机的输出功率和经济效益。本文分析了风力发电机中的迎风自动系统工作原理,阐述了风力发电机的迎风自动系统设计。  相似文献   

2.
风力发电是具有大规模发展潜力的可再生能源,随着石油、煤炭等不可再生能源日益短缺,风力发电越来越被人们重视,世界各国风力发电装机容量与日俱增。风力发电机是实现风能转换为电能的核心设备之一,其中,风力发电机的叶片是十分关键的零部件,近年来,叶片的结构和材料的研究取得了丰硕的成果。介绍风力发电机研究现状,重点分析概述风力发电机叶片的技术发展现状。  相似文献   

3.
《工业设计》2010,(5):42-44
独立桨叶控制、可用性和机电解决方案是目前的主要趋势 由于更大规模的风力发电厂和风力发电机成为风能市场的发展方向,因此运动控制的作用不断增强,且变得更加复杂。未来数年内海上风力发电机预计将达到5兆瓦,因此风力发电机的原始设备制造商正在转而采用独立桨叶控制、先进的传感和控制技术,以及能保证可靠性、耐用性和精度的机电系统。  相似文献   

4.
张腾  王健  王春峰  仲学军  史博文 《硅谷》2014,(10):29+16-29,16
介绍一种车载风力供电系统,利用汽车行驶时产生的风能发电,由风力发电机将风能转化为电能,经交直流转换并稳压后将电能储存在蓄电池中,可为直流负载供电,亦可经逆变器转换后为交流负载供电。本系统开发利用了汽车产生的风能,将对节能环保产生积极的影响。  相似文献   

5.
风力发电机(简称风车),是一种将风能转化为机械能,电能或热能的转换装置。比较了垂直轴风力发电机与水平轴风力发电机的优势后,对小型H型垂直轴风车叶片的进行了分析,给出了在不同工作环境中的载荷分析,并对叶片的应力计算及校核方法作了讨论,为小型H型垂直轴风车的叶片设计提供了参考。  相似文献   

6.
1 风电的发展风能是一种清洁的能源,人类使用风能的历史很早,例如发明帆船利用风能进行水上航行,以及比较有名的荷兰人利用风能改造低洼地的例子,而风车因此也成了荷兰的象征.最早的工业风力发电机由美国人查尔斯·布鲁斯在1888年发明,该风机仅高17m,有144个叶片,发电能力仅为12k W.叶片多,发电强是人们自然而然的观念.但丹麦物理学家保罗·拉·库尔在1890年代证明,即使叶片少,但只要转速快,风机效率就高,应用该原理,他制造了一个只有4个叶片,发电能力却达25k W的风机,这成为现代风机的雏形.随着气动理论及相关技术发展,也促进和推动风电的发展.  相似文献   

7.
近年来,随着夏季空调和冬季采暖用电的增加,导致年度额定电力和供电部门电力设备容量迅速增加,为解决年度电力峰值不断陡增和石化燃料日渐枯竭等问题,科学利用再生能源达到电力平准化,风力发电的研究与利用具有十分重要的意义。通过对日本山口大学校园内年度风资料的分析,做出该区域年度风能赋存量分布,并利用年度风能赋存量分布导入三种功率的风力发电机,应用WAsP(Wind atlas analysis and Application Program)解析风力发电机年度发电量。  相似文献   

8.
新能源材料     
《新材料产业》2011,(9):86-87
全球最大规模海上风力发电场投运据报道,日本大地震引发核泄漏灾难之后,安全成为能源项目建设的首要因素,越来越多的国家将更多的资金投向太阳能、风能等清洁能源项目上。近日,建在爱尔兰海靠近巴罗和弗内斯的全球最大规模海上风力发电场正式开始投运。据了解,该项目将为32万户居民带来足够的电力,102个118m高的风力涡轮机同  相似文献   

9.
新能源材料     
全球最大规模海上风力发电场投运据报道,日本大地震引发核泄漏灾难之后,安全成为能源项目建设的首要因素,越来越多的国家将更多的资金投向太阳能、风能等清洁能源项目上。近日,建在爱尔兰海靠近巴罗和弗内斯的全球最大规模海上风力发电场正式开始投运。据了解,该项目将为32万户居民带来足够的电力,102个118m高的风力涡轮机同  相似文献   

10.
《工业设计》2010,(12):27-27
法国生态与能源部近日表示,法国政府将今年9月启动一项大规模风能招标计划,目标是自2015年起在法国海岸地带建设600台风力发电机。据悉。目前海洋风电的平均兆瓦造价为350万欧元,600台风力发电机的总造价将达到100亿欧元。此次招标计划的海洋风电总量为3000兆瓦。  相似文献   

11.
风力发电机故障诊断往往通过测试手段和诊断理论对风力发电机的运行状况进行推理,找到故障机理及原因,但实际采集到的数据信息大多在不确定因素工况工作下采集的,又由于风力发电机本身设备结构的复杂性、运行环境的恶劣性,使得风力发电机的故障表现与故障原因之间不是简单的映射关系。存在着各种随机的、模糊的、不确定的因素,针对不确定性,目前有很多不确定理论和方法用来解决风力发电机故障诊断的问题。  相似文献   

12.
齿轮(齿轴)是风能发电机组上非常重要的结构件。对齿轮的主要失效形式及其特征做了介绍。从齿轮正常服役时的受力特点、选材特点、工艺特点以及使用特点等几个方面论述了齿轮失效的内在原因和外部原因。结合实际案例分析,对经常失效的风能发电机组上齿轮(齿轴)的失效原因做了归纳,发现疲劳断裂和氢脆型断裂是其最常见的失效形式,材料的冶金质量是目前国产风能发电机组上齿轮(齿轴)发生失效的主要原因,提出了风能发电机组上齿轮(齿轴)失效的预防措施。  相似文献   

13.
叶轮-塔架耦合及气动阻尼作用使得海上风力发电机前后向、侧向动力特性存在差别。针对NREL 5 MW单桩式海上风力发电机,通过理论分析,探讨海上风力发电机前后向与侧向振型、阻尼特性的差异;然后,针对停机和运行两种工作状态,采用气动-伺服-水动-弹性完全耦合方法,分析输入地震动方向影响海上风力发电机结构动力响应的规律,探讨最不利方向;最后,还分析了平均风速对最不利输入地震动方向的影响。结果表明:输入地震动方向可能显著影响海上风力发电机支撑结构泥面弯矩和塔顶位移幅值;对于运行状态,强震作用下,侧向为最不利输入地震动方向,弱震作用下,前后向为最不利输入地震动方向。  相似文献   

14.
《安装》2010,(1):47-47
近日,我国第一台具有自主知识产权的2兆瓦永磁直驱风力发电机研制成功。这是我国自主研发的最大的永磁直驱风力发电机,标志着我国永磁直驱风力发电技术达到世界领先水平。  相似文献   

15.
杨斌山  陈早康 《硅谷》2013,(16):10-11
风能是一种丰富、清洁和可再生的一次能源,实现可靠、高效、经济的"风能-机械能-电能"的转化和输送是当前研究的重要课题。针对风力发电控制问题,综述了国内外相关技术研究现状,分析了1.5 MW直驱永磁风力发电机的结构及原理,阐述了发电机组的并网技术。  相似文献   

16.
本文研究了风力发电机倾斜角度控制问题,探讨了自适应模糊PID调节器在该控制系统中的应用。通过仿真试验和分析,验证了自适应模糊PID调节器在不确定模型条件下的稳定性和控制效果。结果表明,与传统PID控制器相比,自适应模糊PID调节器能够更好地响应风力发电机的倾斜角度控制,能够快速、平滑地调节角度并保持稳定。本文可为提高风能利用效率和减少环境污染提供参考,未来可验证其他控制方法以获得更好性能。  相似文献   

17.
随着我国风电产业的高速发展,对风力发电机的性能及运行可靠性提出了新的要求;风力发电机的核心部件是发电机定子,发电机定子制造的关键工序是绝缘处理工艺,而决定风力发电机绝缘处理工艺的关键技术指标——绝缘质量就显得尤为重要,因此对风力发电机的绝缘处理设备——真空压力浸漆设备(简称VPI)提出了更高的要求。  相似文献   

18.
该文以内蒙古白云鄂博某1.5 MW风力发电机塔筒为研究对象,根据线性滤波法模拟生成风力发电机暴风风况瞬时风速时程,利用模拟得到的瞬时风速对风力发电机塔筒进行风致响应分析,应用调谐质量阻尼减振技术(TMD)对风力发电机塔筒进行暴风风况下的风振控制研究。结果表明:风力发电机塔筒顶部的动力响应具有较强的随机性和波动性;TMD对风力发电机塔筒具有较好的风振控制效果,总体上TMD对风力发电机塔筒的风振控制效果随着质量比和阻尼比的增大而增加,最后趋于稳定。该文给出了设计中质量比、阻尼比及频率比的取值建议。  相似文献   

19.
丹麦维斯塔斯公司是世界最大的风机生产厂商,致力于风力发电系统的开发、生产、销售、维护,其风电技术居世界领先水平,并占有世界风能市场23%的份额。维斯塔斯风力发电设备(中国)有限公司,是维斯塔斯公司在天津开发区建设的独资企业,将成为生产并组装风力发电机及零部件,包括叶片、主机、塔身、控制系统的生产基地,并以此为据点,实施维斯塔斯在亚太地区的发展战略。  相似文献   

20.
能源与环境问题已成为可持续发展面临的主要问题,太阳能和风能作为重要的可再生能源,取之不尽、用之不竭,且利用其发电不会产生有害气体,清洁干净。本文介绍了一种独立风光互补照明装置,它由太阳能和风能互补供电。装备由H型垂直轴风力发电机,太阳能电池板,铅酸蓄电池、风光互补控制器和照明设备构成。该装置运行平稳、效果良好。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号