北极星
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      来源:机电商报 作者:杨 歌2014-01-03

      2013年9月13日,国电联合动力自主研发的国内首台风轮直径最大的低风速王牌机型up97并网发电,该机型完全由联合动力自主研发设计和生产制造。

      来源:2013中国风电发展报告2013-12-27

      例如为提高低风速环境下的发电能力,最明显的是增加了叶片长度和风轮直径。

      来源:千人计划网2013-12-26

      模块化叶片技术能够针对不同风资源情况定制风轮直径,最大程度地捕获风能,增加机组年发电量,从而最大化业主的投资收益。...数据显示,来安风场的1.5兆瓦93米低风速智能双模风机相对于传统的70-80米风轮机组,在成本基本保持不变的情况下,可以有效增加发电量15%以上,经济效益显著。

      来源:中国能源报2013-12-25

      6月,mw级风力发电机组风轮叶片原材料国产化实现重大突破;9月,智能制造装备发展专项项目煤炭综采成套装备智能系统项目在陕西神木顺利通过验收,成为我国首套井下实际应用的煤炭综采成套装备智能系统与往年相比,

      来源:雨果网2013-12-11

      2001年时,由丹麦投资,爱沙尼亚在塔赫昆海角建成了第一座风力发电站,功率为0.15兆瓦,风轮直径22米,投入运营的第一年共生产电力28.4万度(现已停产)。

      来源:《中国能源报》作者:贾渊培2013-12-04

      9月13日,联合动力自主研发的国内首台风轮直径最大的低风速王牌机型up97成功并网发电。该机型机组是完全由国电联合动力自主研发设计和生产制造。

      来源:《 中国能源报 》作者:王佳莹 吕晴朗2013-11-06

      作为目前市场上已经投运的风轮最大的3兆瓦风机,120机型在设计之初面临的挑战比up1500-97机型更多,需要攻克的技术难关也更加艰巨。...不仅必须解决大风轮高负载问题,而且还要面对更加严峻的成本控制难题:根据目前的市场情况,一台3兆瓦风机生产成本高于两台1.5兆瓦风机。如何解决?

      来源:《中国能源报》2013-10-30

      该风机机型为5兆瓦风机,风轮直径151米。

      来源:华夏新兴产业网2013-10-29

      阿尔斯通的6mw海上风力发电机组由多种复杂的部件构成,单个叶片长73.5米,风轮直径为150米。该机组目前是市场功能最强大的风电机组之一。

      来源:北极星电力网2013-10-25

      风轮在发生振动的时候是0.23,塔架基频是0.31。可以得出结论,风轮ep不是发生塔架振动的基地源,我们可以得到一个基本结论就是发生了共振情况。...因为我们常见的振动源的话,一般最常见的是风轮不平衡,还有高竖轴,高频振动,电机或者齿轮箱弹性支撑破损,这跟我们观察的是不相符的。如果风轮不平衡的话,不会出现在我们特定的工况。

      来源:新华社2013-10-21

      该复合材料风电叶片长73.5米,风轮直径151米。

      来源:北极星电力网2013-10-19

      王同光:我们放大风轮,或者我们用无为的角度来讲放大风轮,放大它的尺寸。我们把它放大了以后,其他的参数不变是不行的,风轮的空气动力学效率是与它叶间速比是紧密相连的。

      来源:北极星电力网2013-10-18

      对控制来讲,就要考虑应对极端风况下能够使机组避免过渡载荷和风轮超速故障。是否能对极端工况预测,包括极端必须要停机情况下如何停机,这是控制系统需要研究的课题。...对载荷优化有几个主要的技术点:第一就是独立变桨控制技术,通过独立控制三个叶片桨距角,限制风轮输出功率的同时改善机组所受气动载荷独立变桨控制是在统一变桨控制的基础上,叠加一个偏差角,将叶片载荷分解,提取不平衡载荷进行控制

      来源:北极星电力网2013-10-18

      除了这些原因以外,塔架可能还会有一些其他的失效的可能,比如说有一个风轮叶片结冰以后,它的模式会发生改变,这样会影响机组的整合。还有主要部件的更换,这有可能也会导致这个机组的特性发生改变。

      来源:北极星电力网2013-10-18

      测风塔的位置,一般推荐是2到4倍的风轮直径,建议是2.5倍风轮直径,它的可采集的风速区域是要排除从风机后面吹向测风塔方向的扇区。...这种情况下,我们可以看到它的极大的效能,我们可以看这张图,左边的这张图表,多数的风轮在风速过快的时候就停止运转了,一秒钟20米的话它们可以停止。

      来源:北极星电力网2013-10-18

      对控制来讲,就要考虑应对极端风况下能够使机组避免过渡载荷和风轮超速故障。是否能对极端工况预测?包括极端必须要停机情况下如何停机?这是控制系统需要研究的课题。...对载荷优化有几个主要的技术点:第一就是独立变桨控制技术,通过独立控制三个叶片桨距角,限制风轮输出功率的同时改善机组所受气动载荷独立变桨控制是在统一变桨控制的基础上,叠加一个偏差角,将叶片载荷分解,提取不平衡载荷进行控制

      来源:北极星电力网2013-10-18

      除了这些原因以外,塔架可能还会有一些其他的失效的可能,比如说有一个风轮叶片结冰以后,它的模式会发生改变,这样会影响机组的整合。还有主要部件的更换,这有可能也会导致这个机组的特性发生改变。

      来源:北极星电力网2013-10-18

      测风塔的位置,一般推荐是2到4倍的风轮直径,建议是2.5倍风轮直径,它的可采集的风速区域是要排除从风机后面吹向测风塔方向的扇区。

      来源:北极星电力网2013-10-18

      这种情况下,我们可以看到它的极大的效能,我们可以看这张图,左边的这张图表,多数的风轮在风速过快的时候就停止运转了,一秒钟20米的话它们可以停止。

      来源:北极星电力网2013-10-18

      通过这个设计提出了风轮,主轴及发电机共用一个主轴承的设计方案,只有一个轴承整个机组。第二个,研究了稀土永磁发电机分题式结构设计方案,对发电机可以分开,由多个分体进行组合,便于运输。