风车发电项目
大风车风力发电原理

大风车风力发电原理引言大风车是一种利用风的动力来驱动发电机产生电能的装置。
它通过将风能转化为机械能,最终转化为电能,以实现可再生能源的利用。
本文将详细介绍大风车的风力发电原理。
风力发电原理风力发电是一种利用风的动力来驱动发电机发电的方式。
大风车是一种最常见的风力发电装置,它由叶片、塔架和发电机组成。
1. 风能转化为机械能大风车的叶片是将风能转化为机械能的关键部分。
当风吹过叶片时,叶片会受到压力差的作用,从而产生扭矩。
这个扭矩将通过轴传递给发电机。
2. 机械能转化为电能机械能通过轴传递给发电机后,会驱动发电机的转子旋转。
转子内部有导线和磁场,当转子旋转时,导线会经历磁场的变化,从而产生感应电动势。
这个感应电动势通过电线传送出来,从而将机械能转化为电能。
3. 电能的调节和输送产生的电能需要进行调节和输送,以满足用户不同的需求。
调节通常是通过变压器来实现,变压器可以将电能的电压和电流进行调整。
输送则是通过输电线路将电能输送到不同的地方使用。
大风车的关键部件1. 叶片叶片是将风能转化为机械能的核心部件。
叶片的设计通常需要考虑到风力大小、方向以及风车的输出需求。
常见的叶片材料有铝合金、玻璃纤维复合材料等,这些材料具有坚固、耐久和轻便的特点。
2. 塔架塔架是支撑叶片和发电机的结构框架。
塔架的高度影响着大风车的风能捕获效率,通常会根据地理条件和风力资源来确定合适的高度。
塔架通常由钢铁或混凝土制成,以提供足够的稳定性和强度。
3. 发电机发电机是将机械能转化为电能的核心部件。
发电机内部有一个旋转的转子和一个定子,转子通过叶片传递来的机械能驱动旋转,而定子则包含了导线和磁场,用于产生感应电动势。
发电机的设计通常需要考虑到电能输出功率和转速的平衡。
大风车的优势和应用1. 可再生能源大风车是一种利用自然风力来产生电能的可再生能源。
相比于化石能源,风力发电不会产生二氧化碳等温室气体,因此对环境的影响较小,是一种清洁能源。
国内风力发电工程案例

国内风力发电工程案例国内风力发电工程案例:1. 河北鸿雁风电场工程:该项目位于河北省,总装机容量为300兆瓦。
工程采用了国内先进的2兆瓦风机,建设了30个风力发电机组。
项目采用了先进的风速测量技术和风机控制系统,有效提高了发电效率。
2. 内蒙古锡林郭勒风电场工程:该项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟,总装机容量为500兆瓦。
工程利用该地区丰富的风资源,建设了100个风力发电机组。
项目运用了智能化的风机控制系统,实现了对风机的远程监控和运维管理。
3. 辽宁丹东风电场工程:该项目位于辽宁省丹东市,总装机容量为200兆瓦。
工程选址在海岸线上,利用海风资源建设了50个风力发电机组。
项目采用了先进的风机叶片材料和设计,提高了风力转换效率。
4. 浙江洞头海上风电场工程:该项目位于浙江省洞头县,总装机容量为400兆瓦。
工程是国内首个大规模海上风电项目,建设了100个海上风力发电机组。
项目充分考虑了海上环境因素,采用了抗风抗浪的设计,确保了风机的安全运行。
5. 山西吕梁风电场工程:该项目位于山西省吕梁市,总装机容量为150兆瓦。
工程选址在山区,利用山地风资源建设了50个风力发电机组。
项目采用了先进的风机控制技术和变频调速技术,提高了风机的发电效率。
6. 广东惠州风电场工程:该项目位于广东省惠州市,总装机容量为300兆瓦。
工程选址在海岸线附近,利用海风资源建设了75个风力发电机组。
项目采用了高效的风机叶片设计和风机控制系统,提高了发电效率。
7. 江苏淮安风电场工程:该项目位于江苏省淮安市,总装机容量为250兆瓦。
工程选址在平原地区,建设了50个风力发电机组。
项目采用了先进的风机发电机技术和智能化的风机控制系统,提高了风机的发电效率。
8. 甘肃酒泉风电场工程:该项目位于甘肃省酒泉市,总装机容量为500兆瓦。
工程选址在沙漠地区,利用沙漠风资源建设了125个风力发电机组。
项目采用了防尘、防沙的设计,确保了风机的正常运行。
9. 新疆吐鲁番风电场工程:该项目位于新疆自治区吐鲁番市,总装机容量为800兆瓦。
风能发电可行性研究报告

风能发电可行性研究报告一、引言能源是人类社会发展的重要物质基础,随着全球经济的快速增长和能源消耗的不断增加,传统的化石能源面临着日益枯竭和环境污染等问题。
在这种背景下,可再生能源的开发和利用成为了全球能源发展的重要方向。
风能作为一种清洁、可再生的能源,具有巨大的开发潜力和广阔的应用前景。
本报告将对风能发电的可行性进行全面的研究和分析。
二、风能发电的原理和特点(一)原理风能发电的原理是利用风力带动风车叶片旋转,再通过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。
(二)特点1、可再生性:风能是一种取之不尽、用之不竭的能源,只要地球存在风,就能持续利用。
2、清洁环保:在风能发电的过程中,不会产生二氧化碳、二氧化硫等污染物,对环境友好。
3、成本逐渐降低:随着技术的进步和规模的扩大,风能发电的成本在逐渐降低。
4、分布广泛:风资源在地球上分布较为广泛,许多地区都具备开发风能的条件。
三、风能资源评估(一)风资源分布通过对不同地区的气象数据和地形地貌的分析,了解风资源的分布情况。
一般来说,沿海地区、开阔平原和高山地区的风资源较为丰富。
(二)风速和风向风速和风向是评估风资源的重要指标。
风速越大,风能的蕴藏量就越大;稳定的风向有利于风能发电设备的布局和运行。
(三)风功率密度风功率密度反映了单位面积内风能的能量密度,是衡量风资源质量的关键参数。
四、风能发电技术(一)风力发电机组目前常见的风力发电机组包括水平轴风力机和垂直轴风力机。
水平轴风力机是应用最广泛的类型,其技术相对成熟。
(二)叶片设计叶片的形状和材料对风能的捕获效率有着重要影响。
先进的叶片设计能够提高风能的利用效率。
(三)发电机和控制系统高效的发电机和精确的控制系统能够确保风力发电设备稳定运行,并实现最大功率输出。
五、风能发电的成本分析(一)初始投资包括风力发电机组的采购、安装、基础设施建设等方面的费用。
(二)运营维护成本包括设备的定期检修、零部件更换、人员工资等。
风能发电项目可行性报告

风能发电项目可行性报告一、项目概述风能发电项目是利用自然界的风能转化为电能的一种可再生能源项目。
本报告旨在评估该项目的可行性,包括技术可行性、经济可行性和环境可行性等方面。
二、技术可行性1. 技术原理风能发电基于风能通过风轮转动发电机,将机械能转化为电能。
风轮通常由多个叶片构成,利用风力使其旋转,并通过传动装置将旋转的力传输给发电机。
2. 设备选择(1)风力发电机组:根据项目规模和资源条件,选择适当的风力发电机组,包括水平轴风力发电机和垂直轴风力发电机等。
(2)并网系统:选择合适的并网系统,确保风能发电项目能够与电网连接并实现电力输送。
3. 运维管理风能发电项目的运维管理包括日常运行监控、设备检修维护、灾害保护等方面。
需要成立专业团队进行运营管理,确保设备的正常运行和维护。
三、经济可行性1. 投资估算根据项目规模、设备选择和建设要求,进行投资估算,包括设备采购、土地租赁、工程施工、运维管理等方面的费用,并综合考虑项目周期内的财务收益。
2. 收益评估(1)发电收益:根据项目规模、风力资源和电价等因素,评估项目的年发电量和年收益。
(2)政策支持:考虑相关的政策支持和补贴,评估其对项目经济效益的影响。
(3)成本支出:综合考虑设备维护、人员工资、土地租金等运营成本,并预测未来的价格变动趋势和通胀率。
3. 成本效益分析通过计算项目的投资回收期、净现值、内部收益率等指标,评估项目的经济效益。
可以进行敏感性分析,考虑不同情景下的经济效益波动。
四、环境可行性1. 碳减排效益风能发电作为一种清洁能源,无二氧化碳等温室气体排放,能有效减少对全球气候的影响,具有较好的环境效益。
2. 生态影响评估项目在选址和建设过程中,需要对周边生态环境进行影响评估,确保项目对生态系统的影响最小化,并提出相应的保护和修复措施。
五、风险与可行性分析1. 技术风险风能发电技术存在着风速波动、设备可靠性等风险,需要在设计和运维过程中充分考虑并制定相应措施。
风能高效发电方案

1.智能化:运用物联网、大数据、人工智能等技术手段,实现风电场的智能化运维管理。 2.预防性维护:通过数据分析,预测设备可能出现的故障,提前进行维护,减少停机时间。 3.远程监控:建立远程监控系统,实时掌握风电场运行情况,提高运维效率。
风能发电运维及管理模式
▪ 风能发电运维及管理模式的关键技术
1.风能预测:通过提高风能预测准确性,降低发电波动性对电网的影响。 2.电网并网技术:研究电网并网技术,实现风能与其他能源形式的协同优化。 3.环境影响评估:对风电站建设进行环境影响评估,确保可持续发展。
▪ 风能发电政策支持
1.政策支持:各国政府纷纷出台政策支持风能发电发展,提供补贴、税收优惠等措 施。 2.绿色发展:风能发电作为一种清洁能源,有助于实现绿色发展目标,减缓全球气 候变化。 3.公众参与:加强公众宣传和教育,提高公众对风能发电的认知度和接受度。 以上内容仅供参考,如需更多信息,可咨询风能发电领域的专家或查阅相关文献资
风能高效发电方案
风能发电储能及输配方案
风能发电储能及输配方案
▪ 风能发电储能技术
1.利用先进的电池储能系统,实现风能的高效存储,保证在风速低时依然能持续供电。 2.研究和开发新型超级电容器,提升储能系统的功率密度和充电效率。 3.结合智能电网技术,实现风能发电和储能系统的优化调度,提高电力系统的稳定性。
风能发电经济效益分析
环境效益分析
1.风能发电是一种清洁、可再生的能源,对环境的影响较小。 2.风能发电可以减少化石燃料的使用,从而降低温室气体排放和环境污染。 3.风能发电的环境效益具有明显的正外部性,需要得到政策支持和市场认可。
市场前景分析
1.随着全球能源结构的转型和低碳经济的发展,风能发电的市场前景广阔。 2.风能发电技术的不断进步和产业链的完善,将进一步提高其经济效益和竞争力。 3.加强政策支持和市场监管,可以促进风能发电产业的健康发展和经济效益的提升。
风力发电项目

风力发电项目一、引言近年来,由于环境保护与可持续发展的倡导,风力发电作为一种清洁可再生能源,逐渐成为全球能源产业的热门领域。
本文将探讨风力发电项目的概况、发展前景和技术挑战等方面内容,以期为读者带来全面的了解与启发。
二、风力发电项目概述风力发电是利用风能将机械能转化为电力的过程,一般可以分为陆上风电和海上风电两种类型。
陆上风电项目通常在陆地上建设大型风力发电场,而海上风电项目则将风力发电机组安装在海上平台上。
三、风力发电项目的优势1. 无污染:风力发电是一种零排放的发电方式,无二氧化碳和其他有害气体的排放,对环境不会造成污染。
2. 可再生:风能是一种天然、无限的资源,相较于传统能源如化石燃料,具有更高的可再生性。
3. 资源广泛:风力资源在全球范围内广泛分布,各地可以根据风能资源的分布情况进行风力发电项目规划与建设。
4. 经济效益:随着技术的发展与成熟,风力发电的成本逐渐降低,未来具有较高的经济回报潜力。
四、风力发电项目的挑战1. 土地需求:大规模风力发电项目需要占用大片土地,对土地资源的需求较大,特别是在城市等人口密集区域,选址和土地利用规划是一个值得关注的问题。
2. 风能不稳定:风速的不稳定性是风力发电面临的主要技术挑战之一,风速低于或超过风力发电机组的额定范围都会影响发电效率。
3. 储能问题:由于风能的不稳定性,风力发电项目需要配备储能设备,以便在风速较低或停风时仍能保证稳定供电,但储能设备的成本和效率仍是目前亟待解决的问题。
五、风力发电项目的发展前景随着全球对可再生能源需求的不断增长,风力发电作为一种绿色、清洁的能源形式,具有巨大的发展潜力。
预计未来几年内,风力发电项目将迎来更好的政策环境和技术支持,投资规模和装机容量也将大幅增加。
六、风力发电项目案例分享1. 丹麦风能产业:丹麦是风力发电领域的领导者之一,该国在过去几十年里积极推动风力发电项目建设,风能已成为丹麦主要的能源来源之一。
2. 中国风力发电市场:中国是世界上最大的风力发电市场,陆上风力发电场的规模远远超过其他国家。
风车的作用

风车的作用
风车是一种利用风能产生动力的装置,其主要作用有以下几个方面:
1. 发电:风车是一种重要的发电设备,利用其旋转的叶片驱动发电机产生电能。
通过调整叶片的角度和速度,可以调节发电量的大小,满足不同场所的电力需求。
风能被誉为清洁、可再生的能源,风力发电在解决能源短缺和减少碳排放方面具有重要意义。
2. 提供机械动力:风车在以前常被用于提供机械动力,例如将旋转的轴通过传动装置连接到其他机械设备上,如绞车、磨坊、水泵等。
这些机械设备能够利用风车的动力进行工作,提高生产效率。
3. 空气循环和通风:风车可以通过旋转叶片带动空气的流动,起到空气循环和通风的作用。
在夏季高温时,可以通过风车带动的空气流动,降低室内温度,提供凉爽的室内环境。
4. 美化景观:风车作为一种装饰物件,常常被用于美化景观,增加乡村、公园、花园等地区的景色。
其旋转的叶片和独特的造型,给人们带来一种轻松、愉悦的感觉,为人们提供一种与大自然互动的体验。
5. 研究和教育:风车作为一种传统的工艺品,具有深厚的历史和文化内涵。
可以用于研究和教育,帮助人们了解风能利用的原理和发展历程,增强人们对可再生能源的认识和重视。
总之,风车作为一种利用风能的装置,具有重要的发电、提供机械动力、空气循环和通风、美化景观、研究和教育等多种作用。
随着社会的发展和科技的进步,风车的应用范围也在不断拓展,对于可持续发展和环境保护具有重要作用。
风车发电工程施工方案

随着全球能源需求的不断增长,清洁能源的开发和利用越来越受到重视。
风力发电作为一种可再生能源,具有资源丰富、环境友好、经济高效等特点,在我国得到了迅速发展。
为了更好地推动风力发电工程的建设,以下为风力发电工程施工方案。
二、施工准备1. 工程组织(1)成立项目领导小组,负责项目施工的全过程;(2)设立项目办公室,负责项目的日常管理、协调和监督;(3)设立工程部、质量部、安全部等部门,负责具体施工、质量控制和安全保障。
2. 施工队伍(1)根据工程规模,组建专业施工队伍,包括土建、电气、机械等工种;(2)对施工人员进行技术培训和安全教育,提高施工队伍的整体素质。
3. 施工材料(1)根据设计要求,选购合格的风机、塔架、基础、电缆等材料;(2)对材料进行检验,确保材料质量符合标准。
4. 施工设备(1)配置施工所需的吊装、运输、施工机械等设备;(2)对设备进行检查和维护,确保设备运行正常。
三、施工工艺1. 基础施工(1)进行地质勘察,了解场地地质条件;(2)根据地质条件,设计基础形式,如混凝土基础、桩基础等;(3)进行基础施工,确保基础稳固、符合设计要求。
2. 塔架施工(1)根据设计要求,进行塔架的制造和组装;(2)对塔架进行吊装,确保塔架垂直、稳固;(3)对塔架进行防腐处理,延长使用寿命。
3. 风机安装(1)对风机进行组装,确保风机各部件符合设计要求;(2)将风机吊装到塔架上,确保风机与塔架连接牢固;(3)对风机进行调试,确保风机运行正常。
4. 电气施工(1)进行电气设备安装,包括变压器、电缆、开关等;(2)进行电气系统调试,确保电气系统运行正常。
5. 防腐施工(1)对塔架、风机等钢结构进行防腐处理;(2)对基础、电缆等设施进行防腐处理。
四、质量控制1. 严格执行国家相关标准和规范;2. 对施工材料、设备进行检查,确保符合质量要求;3. 对施工过程进行监督,确保施工质量;4. 对已完成的工程进行验收,确保工程质量。
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发电机的作用,是把由风轮得到的恒定转速,通过升速
传递给发电机构均匀运转,因而把机械能转变为电能。
风力发电在芬兰、 丹麦等国家很流行;中国也在西部地 区大力提倡。小型风力发电系统效率很高,但它不是只由一 个发电机头组成的,而是一个有一定科技含量的小系统:风 力发电机+充电器+数字逆变器。风力发电机由机头、转体、 尾翼、叶片组成。每一部分都很重要,各部分功能为:叶片 用来接受风力并通过机头转为电能;尾翼使叶片始终对着来 风的方向从而获得最大的 风能;转体能使机头灵活地转动以 实现尾翼调整方向的功能;机头的转子是永磁体,定子绕组 切割磁力线产生电能。
通常人们认为,风力发电的功率完全由风力发电机的功 率决定,总想选购大一点的风力发电机,而这是不正确的。 目前的风力发电机只是给电瓶充电,而由电瓶把电能贮存起 来,人们最终使用电功率的大小与电瓶大小有更密切的关 系。功率的大小更主要取决于风量的大小,而不仅是机头功 率的大小。在内地,小的风力发电机会比大的更合适。因为 它更容易被小风量带动而发电,持续不断的小风,会比一时 狂风更能供给较大的能量。当无风时人们还可以正常使用风 力带来的电能,也就是说一台200W风力发电机也可以通过 大电瓶与逆变器的配合使用,获得500W甚至1000W乃至更
利用
风力发电图
风是一种潜力很大的新能源,十八世纪初,横扫英法两国 的一次狂暴大风,吹毁了四百座风力磨坊、八百座房屋、一 百座教堂、四百多条帆船,并有数千人受到伤害,二十五万 株大树连根拔起。仅就拔树一事而论,风在数秒钟内就发出 了一千万马力(即750万千瓦;一马力等于0.75千瓦)的功 率!有人估计过,地球上可用来发电的风力资源约有100亿 千瓦,几乎是现在全世界 水力发电量的10倍。目前全世界
风力机的风轮在塔架前面的称为上风向风力机,风轮在 塔架后面的则成为下风向风机。水平轴风力发电机的式样很 多,有的具有反转叶片的风轮,有的再一个塔架上安装多个 风轮,以便在输出功率一定的条件下减少塔架的成本,还有 的水平轴风力发电机在风轮周围产生漩涡,集中气流,增加 气流速度。
垂直轴风力发电机
垂直轴风力发电机在风向改变的时候无需对风,在这点 上相对于水平轴风力发电机是一大优势,它不仅使结构设计 简化,而且也减少了风轮对风时的陀螺力。
在我国,现在已有不少成功的中、小型风力发电装置在 运转。
我国的风力资源极为丰富,绝大多数地区的平均风速都 在每秒3米以上,特别是东北、西北、西南高原和沿海岛屿, 平均风速更大;有的地方,一年三分之一以上的时间都是大 风天。在这些地区,发展风力发电是很有前途的。
风力发电的输出
风力发电机因风量不稳定,故其输出的是13〜25V变化 的交流电,须经充电器整流,再对蓄电瓶充电,使风力发电 机产生的电能变成 化学能。然后用有保护电路的逆变电源, 把电瓶里的化学能转变成交流220V市电,才能保证稳定使 用。
现在风能发电风机应该是20年的寿命,但是如果有风沙 的侵蚀寿命还到不了20年。再过5年,寿命肯定要出问题, 特别是甘肃那个千万千瓦级的风力发电站是典型的形象工 程。
能源布局的重点,应该是供给端和使用端要做到平衡。
而现状是高级能源拉着低级能源运转。湖北本来水电是优 势,三峡的电应该更多留在湖北用,这是最好的清洁能源。 但是现在却把湖北的电运到东部区,湖北再从周边买煤运到 湖北,引发一连串的效应,河南就不够用了,就再到山西、 山东甚至到新疆去运煤。进行全国大旅行,全国铁路货运一 半用来运送煤炭。这是多大的物流成本,多大的浪费。
利用阻力旋转的垂直轴风力发电机有几种类型,其中有 利用平板和被子做成的风轮,这是一种纯阻力装置;S型风
车,具有部分升力,但主要还是阻力装置。这些装置有较大 的启动力矩,但尖速比低,在风轮尺寸、重量和成本一定的 情况下,提供的功率输出低。
达里厄式风轮
是法国G.J.M达里厄于19世纪30年代发明的。在20世 纪70年代,加拿大国家科学研究院对此进行了大量的研究, 现在是水平轴风力发电机的主要竞争者。达里厄式风轮是一 种升力装置,弯曲叶片的剖面是翼型,它的启动力矩低,但 尖速比可以很高,对于给定的风轮重量和成本,有较高的功 率输出。现在有多种达里厄式风力发电机,如①型,△型,
车高57米,所发电量的75%送入电网,其余供给附近的一所 学校用。
1979年上半年,美国在 北卡罗来纳州 的蓝岭山,又建成 了一座世界上最大的发电用的风车。这个风车有十层楼高, 风车钢叶片的直径60米;叶片安装在一个塔型建筑物上, 因此风车可自由转动并从任何一个方向获得电力;风力时速
在38公里以上时,发 电能力也可达2000千瓦。由于这个丘 陵地区的平均风力时速只有29公里,因此风车不能全部运 动。据估计,即使全年只有一半时间运转,它就能够满足 北 卡罗来纳州 七个县1%到2%的用电需要。
一般说来,三级风就有利用的价值。但从经济合理的角
度出发,风速大于每秒4米才适宜于发电。据测定,一台55
千瓦的风力发电机组,当风速为每秒9.5米时,机组的输出 功率为55千瓦;当风速每秒8米时,功率为38千瓦;风速 每秒6米时,只有16千瓦;而风速每秒5米时,仅为9.5千瓦。可见风力愈大,经济效益也愈大。
我国内蒙古草原上的风力发电机
据了解,国外已生产出15,40,45,100,225千瓦的风 力发电机了。1978年1月,美国在新墨西哥州 的克莱顿镇 建 成的200千瓦风力发电机,其叶片直径为38米,发电量足
够60户居民用电。而1978年初夏,在丹麦 日德兰半岛 西海 岸投入运行的风力发电装置,其发电量则达2000千瓦,风
甘肃酒泉千万千瓦级风电基地于2008年8月全面启动,
标志着中国正式步入了打造 风电三峡工程 阶段。据气象部门 最新风能评估结果表明,酒泉风能资源总储量为1.5亿千瓦, 可开发量4000万千瓦以上,可利用面积近1万平方公里。
发电机组,大体上可分 风轮(包括尾舵)、发电机和铁塔三部
分。大型风力发电站基本上没有尾舵,一般只有小型(包括 家用型)才会拥有尾舵。
风轮是把风的动能转变为机械能的重要部件,它由两只
(或更多只)螺旋桨形的叶轮组成。当风吹向浆叶时,桨叶上 产生气动力驱动风轮转动。桨叶的材料要求强度高、重量轻, 目前多用玻璃钢或其它复合材料(如碳纤维)来制造。(现在 还有一些垂直风轮,s型旋转叶片等,其作用也与常规螺旋 桨型叶片相同)
由于风轮的转速比较低,而且风力的大小和方向经常变
化着,这又使转速不稳定;所以,在带动发电机之前,还必 须附加一个把转速提高到发电机额定转速的齿轮变速箱,再 加一个调速机构使转速保持稳定,然后再联接到发电机上。
为保持风轮始终对准风向以获得最大的功率,还需在风轮的 后面装一个类似风向标的尾舵。
铁塔是支承风轮、尾舵和发电机的构架。它一般修建得 比较高,为的是获得较大的和较均匀的风力,又要有足够的 强度。铁塔高度视地面障碍物对风速影响的情况,以及风轮 的直径大小而定,一般在6-20米范围内。
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风力发电原理图
风力发电,如果不符合国情,风力发电厂 就会变成形象
工程。 我们国家风沙伴存,风电设备受风沙磨损大,上马 太多风电项目不合我国国情。平阴有风没有沙,就比较适合 风力发电。而中国很多地方有风就有沙,风沙对风力发电设 备磨损非常厉害。
每年燃烧煤所获得的能量,只有风力在一年内所提供能量的
三分之一。因此,国内外都很重视利用风力来发电,开发新
能源。
风力发电的历史
利用风力发电的尝试,早在二十世纪初就已经开始了。
20世纪三十年代,丹麦、瑞典、苏联和美国应用航空工业的 旋翼技术,成功地研制了一些小型风力发电装置。这种小型
风力发电机,广泛在多风的海岛和偏僻的乡村使用,它所获 得的电力成本比小型内燃机的发电成本低得多。不过,当时 的发电量较低,大都在5千瓦以下。
【综合实践活动】
清洁能源开发利用
风车发电
风力发电
风力发电是把风的动能转为电能。
风能作为一种清洁的可再生能源,越来越受到世界各国的 重视。其蕴量巨大,全球的风能约为2.74X10A9MVy其中可
利用的风能为2X10A7MVy比地球上可开发利用的水能总量 还要大10倍。
风很早就被人们利用一主要是通过风车来抽水、磨面等, 而现在,人们感兴趣的是如何利用风来发电。
风力发电的原理,是利用风力带动风车叶片旋转,再透 过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。依据目前 的风车技术,大约是每秒三米的微风速度(微风的程度), 便可以开始发电。
风力发电正在世界上形成一股热潮,因为风力发电不需
要使用燃料,也不会产生辐射或空气污染。
风力发电所需要的装置,称作 风力发电机组。这种风力
丫型和H型等。这些风轮可以设计成单叶片,双叶片,三叶 片或者多叶片。
双馈型发电机
随着电力电子技术 的发展,双馈型 感应发电机
(Double-Fed Induction Generator)在风能发电中的应用 越来越广。这种技术不过分依赖于蓄电池的容量,而是从 励
磁系统入手,对励磁电流加以适当的控制,从而达到输出一 个恒频电能的目的。双馈感应发电机在结构上类似于异步发 电机,但在励磁上双馈发电机采用交流励磁。我们知道一个 脉振磁势可以分解为两个方向相反的旋转磁势,而三相绕组 的适当安排可以使其中一个磁势的效果消去,这样一来就得 到一个在空间旋转的磁势,这就相当于同步发电机中带有直 流励磁的转子。双馈发电机的优势就在于,交流励磁的频率 是可调的,这就是说旋转励磁磁动势的频率可调。这样当原 动机的转速不定时,适当调节励磁电流的频率,就可以满足 输出恒频电能的目的。由于电力电子元器件的容量越来越 大,所以双馈 发电机组的励磁系统调节能力也越来越强,这 使得双馈机的单机容量得以提高。虽然,部分理论还在完善 当中,但是双馈反应发电机的广泛应用这一趋势将越来越明 显。