来源:金风科技2020-06-17
在可靠性设计和试验验证方面,依托金风科技江苏海上风电实验检测中心,金风8mw机组能够实现对变桨偏航轴承、液压变桨系统等关键零部件的测试和验证;叶片实验平台通过叶片静力试验、疲劳试验,为优化叶片设计提供数据基础
来源:Diab戴铂新材料2020-05-29
该材料具有优异的性能,是满足叶片设计的最佳方式,旨在降低风旋翼叶片制造的成本。
来源:江苏省风能专委会2020-05-26
国家重点基础研究发展计划(973计划)“大型风力机的空气动力学基础研究”项目首席科学家和“大型风力机的关键力学问题研究及设计实现” 项目首席科学家,中国空气动力学会风能专业委员会副主任、江苏省海上风电叶片设计与制造技术重点实验室学术委员会主任
来源:北极星储能网2020-05-19
研究内容:(1)10mw级以上海上风机载荷仿真技术和百米级叶片设计制造关键技术研究;(2)百千瓦级质子交换膜电解水制氢及示范应用;(3)氢能小镇燃料电池综合能源系统关键技术研究与示范;(4)智慧加氢站及配套安全盾系统研发
来源:中复连众2020-04-15
近年来,中复连众承担建设了江苏省海上风电叶片设计及制造技术重点实验室,致力于叶片气动及结构设计、成型工艺、检验测试等行业共性技术研究和能力提升,取得了丰硕的成果。
来源:金风科技2020-04-15
率先引入部件级测试传统的叶片测试是从材料的单层级直接到全尺寸结构验证,这一跳跃容易使设计验证过程中存在诸多不确定性,为消除上述不确定性,叶片设计往往取较大安全系数,造成叶片设计较保守、可靠性水平不高等问题
来源:北极星氢能网2020-03-25
叶根疲劳载荷降低≥3%,叶根极限载荷降低≥5%,颤振边界≥风轮额定转速的 120%;耦合气动弹性关键技术,自主开发大型柔性叶片设计软件 1 套,满足 90m~120m 叶片设计需求,并应用于 100m 级风电叶片设计
来源:远景能源2020-03-24
比如叶片,远景叶片设计团队将直升机旋翼设计中使用的自由涡尾迹方法、计算流体力学和全三维气动等技术应用到叶片设计中来,不仅使得叶片最佳捕获段的气动效率提升5%以上,也将叶片的整体刚度提升10%。
来源:金风科技微平台2020-03-23
气液分离实验室↑扫描电镜实验室↑金相制样实验室↑齿形带实验台↑ 低频疲劳实验室叶片实验平台为全尺寸叶片提供静力试验、疲劳试验及叶片主要组成结构部件试验,验证、比对、分析和应用叶片的静、动态力学性能指标,为优化叶片设计提供数据基础
来源:澳盛科技2020-03-18
风机专用翼型将会在风电叶片设计中广泛应用。ffa-w 翼型 目前在大型叶片中du翼型和ffa-w翼型应用较多。du翼型对上表面厚度进行限制,有低粗糙敏感性和低噪声等性能特点。
来源:北极星风力发电网2020-03-18
两海战略方面,紧跟海上风电发展步伐,开发80m级别海上叶片,同时通过专项研究项目,积累抗台风、雷电防护、碳纤维灌注成型、在线监测等大型海上风电叶片设计及测试等关键核心技术;持续深化与国际一流整机商的合作
来源:复合材料社区2020-03-11
如何在一定控制质量的前提下,提高叶片刚度,是风电叶片设计必须要考虑的问题。碳纤维(主要是大丝束碳纤维)作为质量轻、强度高、模量高的新型材料在风电叶片领域的应用必将进一步提升。
来源:慧聪工程机械网2020-02-28
该型叶片由 windnovation 设计且叶片设计通过了 dewi 认证。...总之,根据聚氨酯材料的性能顺利地执行了sr552-2优化,实现了更轻的叶片设计。
来源:塑料机械网2020-02-06
但美中不足的是,在叶片设计层面仍然处于初级阶段,在翼型开发、新型结构设计等方面依然与国外先进技术存在差距。然而,在风电叶片产业的人才建设和复合材料相关理论方面,我国尚欠优势。
来源:艾尔姆中国2020-01-06
“这一成就是我们公司长期致力于技术开发和产品创新,结合自1978年以来在风力涡轮机叶片设计和制造领域的知识和经验的成果,” lukasz说道。
来源:欧洲海上风电2019-12-26
启迪中英海洋科技研究院的合作伙伴anakata wind powerresources(uk) ltd是一家风机叶片设计和空气动力学技术研发公司,它将一级方程式赛车空气动力学技术与风轮机空气动力学技术相融合
来源:金风科技2019-12-10
叶片在国际知名认证机构tuv-nord开展叶片设计和型式认证,目前叶片已经获得设计认证。
来源:能见app2019-12-08
供应链如此难以获得,我们必须掌握叶片设计技术。我们在江阴建立了自己的测试试验台,会做各种叶片的疲劳测试以及破坏性拉断等试验,保证这个叶片在我们自己试验台上充分测试。...大型碳纤维叶片设计供应和技术把控我们都不掌握,碳纤维供应导致今年甚至明年会继续非常紧张。工艺水平和投资跟不上叶片长度变化导致产能受限。另外,如果没有充分测试验证以及论证时间,这个风轮风险非常高。
来源:北极星风力发电网2019-11-26
发电性能卓越:3.2s兆瓦系列风电机组叶轮直径155米,单机容量3.0—3.2兆瓦可调,在5m/s的平均风速下年利用小时数超过2100小时;基于六十余年大型发电设备研发制造经验,发电机效率高;高效率叶片设计...电性能卓越:4.5s兆瓦系列风电机组叶轮直径155米,单机容量4.2—4.5兆瓦可调,在7.5m/s的平均风速下年利用小时数超过3500h;基于六十余年大型发电设备研发制造经验,发电机效率高;高效率叶片设计
来源:明阳智能2019-11-18
明阳智能基于多年叶片设计和研发经验,相同机组平台上,利用碳玻混材料体系,能做到在不增加叶片重量的情况下,将机组功率提升20%。