来源:能见2017-10-20
,标准把机组切入与切出风速从设计空气密度转化到现场空气密度下,把此值作为现场风机的切入与切出风速参数,从而提高发电量。...第四个方法就是拓展风机运行范围,这个是针对不同的风机项目,大家知道各个地方气温不同地形不同,空气密度也是不同的,我们设计的是理论设计值,然后我们现在就是根据iec-61400的标准,把风机风速折换成当地空气密度下的空气
来源:能见2017-10-19
,因为不同的温度,不同的海拔,你空气密度是不一样的,你机组程序都是一样的这是有问题的,在控制策略里面要加空气密度,把这个因素加进去。...软件优化控制策略优化这个不多说了,我们有一些工作也是和设备制造商和专业公司合作做这些事情,这个就是我刚才说的空气密度,把这个因素加上,这个就是我们做的增功组建,大家提效应该是3%左右这是我们做完以后的试验
来源:能见2017-10-18
第三个技术,我想讲的是叶片的增功技术,现在南方一些风场海拔都在2000米以上,空气密度变得很低,如何在低空气密度下保持好的性能,这个设计时候要考虑。
来源:能见2017-10-18
特别像高原地区,如果拿普通的风机到高原地区去,空气稀薄,在西藏地区,我们很多是领导人都是从西藏出来的,他们都知道那里面风很大,但是有气无力,怎么去利用稀薄的空气,空气密度只有零点六几到零点七几,其实我们风电机的设计它的基础还不够牢靠
来源:能见2017-10-18
着重介绍了风机实际安装地点空气密度比较低,导致发电量下降的解决方案。...然后我们把它用于三类的风区,也就是说默认的空气的密度是1.225千克每立方米,风机实际安装地点空气密度比较低,结果就是,发电量下降,空气密度比较低,这个风场最终结果是什么样的?
来源:能见2017-10-18
叶片的功率,我们可以看到这个公式,影响比较大的因素,空气密度、风速、叶轮直径以及cp值等,风速和空气密度是现场的实际条件,这个在我们设计过程中,作为一个输入条件,充分优化条件就是叶轮直径以及cp值。
来源:能见2017-10-18
首先我们评估的是海上台风期空气密度的变化,由于我们在广东和福建海域整个台风期间,一般是集中夏季和秋季期间,台风是频繁登陆,这个期间福建和广东区域,它的气温比较高,所以我们空气密度,相对偏低一些,我们统计