北极星
      北极星为您找到“风轮”相关结果2359

      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。

      来源:北极星电力软件网2013-10-18

      3、风力发电机组状态参数:发电机转速和风轮转速、温度(发电机、控制器、轴承、增速器油温等)、电缆扭转、机械刹车状况、机舱振动、油位。

      来源:北极星电力网2013-10-18

      液压泵为电动齿轮泵,透明圆筒型油箱,适合安装在固定风轮内,满足风电机组全天候环境,为系统提供液压动力,如果说不是装在风轮里边,装在风机的其他的部位,也需要这么一个动力。...废油回收器分两种,在机舱内是普通的回收桶,风轮内为活塞压油式透明圆筒。

      来源:北极星电力网2013-10-18

      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:北极星电力网2013-10-17

      实际上这是一个真的空隙发电机,大家可以在图上看一下,实际上我们有两个不同的风轮,系统在运行,当风经过的时候,我们不需要连接方式。

      来源:北极星电力网2013-10-17

      比如说它会有很大的低频模态,这种低频模态对塔架和风轮的阻离和整个系统的稳定性都会有影响,相比固定的支撑平台,这种浮动式的平台,在运行的时候,它的位移更大,可能会有机舱风轮的运动产成耦合。...最后一个就是波浪和风共同作用下的工况,这两个图之所以有差距是相位的差距,来源于风轮初始方位角的不同。从受力来看,这个结果还是一样的。也就是说仿真软件对于风况的加载来说,还是比较一致的。

      来源:北极星电力网2013-10-17

      我们把自己的nielox性能和传统的性能相比,每兆瓦时成本降低64%,资本性支出削减43%,我们的风轮只有8米,传统的可能有85米那么长,所以我们的成本大大降低了,关键就在于成本,所以风电太阳能行业,现在都更加关注成本的问题

      来源:中国产经新闻报2013-10-17

      一般而言,风电场布置风电机组时,在行距上要求机组间相隔5-9倍风轮直径,在列距上要求机组间相隔3-5倍风轮直径。但政府在出让土地时,只按照风机的实际占地面积计算。

      来源:益盟操盘手2013-10-11

      上市公司中,中材科技为风电叶片龙头,并承担国产化原材料风轮叶片设计及制造技术开发等3个国家课题研究,目前总产能为2300套,其中1.5mw约为1700套,其余产品为国内市场中更为先进的3mw规格。

      来源:北极星电力网2013-10-09

      图3风机受到的自然风流向在图3中,风轮前方来风风速为v1,风轮后方去风风速为v2,气流通过风轮时的风速为v,这三者之间的关系为:(1)一般来说,在风速风向仪处测得的风速vm要大于风轮后方去风速v2,但比通过风轮时的风速

      来源:汇能资讯2013-09-17

      欧洲许多大学、研究所、制造厂商纷纷推出各种新型海上风电机概念,其中最受广泛注意的是综合以下技术的风电机:3桨叶,下风向;无变速箱;多极发电机与风轮直联;翼型塔架(对风系塔架);调向系统在塔架底部;变速恒频等

      来源:中国能源报2013-09-11

      该up1500-97风力发电机组为联合动力针对低风速地区研发的超大风轮机组,为目前国内同等功率机组中风轮直径最大的机组,单位千瓦扫风面积超过4.9m2/kw。