风电机组吊装技术的发展背景及趋势

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风电技术的发展与应用前景

风电技术的发展与应用前景

风电技术的发展与应用前景第一章:风电技术的背景和发展历程风电技术,作为一种清洁、可再生的能源形式,近年来引起了广泛的关注和应用。

随着全球环境问题的日益突出和人们对可持续发展的追求,风能作为一种绿色、低碳的能源形式,逐渐成为了国内外能源领域研究的热点之一。

风电技术的发展历程可以追溯到19世纪末的美国。

当时,人们开始将风能转化为机械能,用来驱动水泵、发电机等设备。

随着电网和输电技术的不断改进,20世纪初风能开始被应用于发电领域。

到了20世纪60年代,丹麦开始建造大规模的风电场,并将其纳入国家能源体系,标志着现代风电技术的崛起。

第二章:风电技术的原理和组成风电技术的原理是利用风能将风转化为机械能,然后再将机械能转化为电能。

在风电场中,常见的主要组成部分包括风机(风力发电机组)、风轮、塔架、变桨机构和电气设备。

风机是风电技术中最核心的组成部分,它通过风轮叶片的旋转,将风能转化为机械能。

风轮是由多个叶片组成的,通常是三个,有些设计还采用了两片或四片叶片。

风轮的转速通常较高,一般在15-20转/分钟左右。

塔架是承载风机的结构,它起到支撑和稳定风机的作用。

根据风机的高度和风速的变化,塔架的高度也会有所调整。

变桨机构是风机实现升降桨叶、改变桨叶角度的设备,可根据风速变化自动调整桨叶角度,以优化风能的转化效率。

电气设备主要包括发电机、传动装置和变频器等,它们负责将机械能转化为电能,并将其送入电网。

第三章:风电技术的发展趋势随着技术的不断进步和社会对新能源的需求不断增加,风电技术正呈现出一系列的发展趋势。

首先,风机的尺寸将越来越大。

目前风机的装机容量已达到了几兆瓦级别,但随着风机的尺寸越来越大,装机容量也将进一步提升。

这样一方面可以提高发电效率,另一方面可以降低成本。

其次,风电场的集群化发展将成为主流。

传统的风电场一般是独立建设,但机组之间相互独立运行,互相之间的利用率不高。

而集群化发展可以实现风电场之间的互联互通,提高全局的发电效率。

风能技术的发展现状与未来趋势分析

风能技术的发展现状与未来趋势分析

风能技术的发展现状与未来趋势分析概述:近年来,世界各国对清洁能源的需求不断增加,风能作为一种可再生能源备受关注。

本文将分析风能技术的发展现状以及未来趋势,并探讨其在能源转型中的地位和作用。

一、风能技术的发展现状1. 增长态势迅猛:近年来,全球各国对风能技术的投资不断增加,风电装机容量不断扩大。

特别是在欧洲和中国,风能发电已经成为重要的能源来源,电网接入能力和产业规模也不断提升。

2. 技术突破与创新:风力发电技术从传统的水平轴风力机逐渐发展到现代的垂直轴风力机和深海风电。

同时,各种新型风力发电机组投入使用,如直驱风机、齿轮箱减少型风机等。

3. 风电成本下降:随着技术的发展和规模的增大,风电的成本不断下降。

尤其是在风机制造、运维和电网接入方面的成本降低,使得风能发电逐渐具备竞争力。

二、风能技术的未来趋势1. 大规模风电开发:随着对清洁能源需求的增加以及技术的进步,未来将会有更多的大规模风电场建设。

同时,风电场的规模将会更大,并且在海上风电和远海风电的开发上会有更多突破。

2. 大数据和人工智能的应用:随着大数据和人工智能技术的发展,风能行业将会更好地应用这些技术。

比如,通过大数据分析风速、风向等数据,优化风机的布局和运行;通过人工智能算法,提高风电场的发电效率。

3. 高效风能转换技术:未来,风能转换技术将会更加高效,从而提高风能的利用率和发电效益。

例如,利用新型材料和结构设计,改进风机的气动性能;发展可调控和预测性强的风机,以适应变化多样的气象条件。

4. 能源储存技术的研发:风能的不稳定性是目前面临的一个难题,因此,能源储存技术的研发将成为未来风能行业的重要方向。

例如,利用电池储能、氢能储能等技术,将风能转化为可靠的电力供应。

5. 国际合作与政策支持:风能技术的发展需要国际合作和政策支持。

各国应加强合作,共享技术和经验,共同推动风能技术的发展。

此外,政府应出台相应的政策,提供资金支持和减税优惠,以推动风能行业的健康发展。

风能技术的发展现状与未来趋势

风能技术的发展现状与未来趋势

风能技术的发展现状与未来趋势近年来,随着全球能源危机的逐渐加剧和环境保护意识的日益增强,可再生能源作为替代传统能源的重要选择受到了广泛关注。

作为其中的一种,风能技术因其无污染、无排放以及取之不竭的优势,逐渐成为当今世界发展可再生能源的焦点之一。

本文将从现状和未来两个方面探讨风能技术的发展趋势。

首先,就风能技术的现状来看,目前全球风能装机规模呈逐年增长的态势。

根据国际能源署(IEA)的数据,2020年全球新增风电装机容量达到了93.4吉瓦,风电总装机容量超过了740吉瓦。

尤其是在中国、美国、德国等国家,风能技术已经进入了快速发展阶段。

中国是世界上最大的风能装机国家,其风电装机容量占全球总装机容量的一半以上。

美国和德国也是风能技术发展的领跑者之一,两国都积极推动风能项目的建设和研发。

其次,新技术的不断涌现也为风能技术的发展带来了新的机遇。

随着传统风力发电技术的成熟,如今出现了更加先进的大型风力发电机设计和制造技术。

比如,近年来涌现的直驱风力发电技术,相较于传统的齿轮箱式发电机具有更高的能效和更低的维护成本。

再如,风能储能技术的研究也取得了长足的进展,使得风电发电的不稳定性和间歇性得到了改善,进一步促进了风能技术的应用和推广。

然而,风能技术仍然面临一些挑战,如风力资源分布不均、土地占用和生态环境保护等问题。

为了解决这些问题,未来风能技术的发展将朝着多元化和智能化的方向发展。

一方面,随着技术的发展,风力资源开发的热点将逐渐从陆地转向海上。

海上风电具备风力资源稳定、可利用面积广阔等优势,被认为是未来风能发展的重要方向之一。

同时,风能与其他可再生能源如太阳能、地热能等进行混合利用,将进一步提高可再生能源的整体利用效率。

另一方面,智能化技术的应用将进一步提高风能系统的运行稳定性和能效。

通过利用物联网、大数据分析和人工智能等技术手段,风场的监测、运维和管理将更加高效和智能化。

同时,智能化技术也有助于解决风电对电网的调度和稳定性造成的挑战,提高风电的网侧接入能力。

风力发电主设备自动化吊装设备关键技术研究及应用

风力发电主设备自动化吊装设备关键技术研究及应用

风力发电主设备自动化吊装设备关键技术研究及应用
风力发电主设备自动化吊装设备的关键技术研究和应用涉及以下几个方面:
1. 吊装设备设计:针对风力发电主设备的特点和要求,设计合适的吊装设备,包括吊车、起重机等,确保吊装过程平稳可靠,能够承受高风速等复杂环境下的工作要求。

2. 自动化控制系统:开发适用于风力发电主设备吊装的自动化控制系统,包括传感器、执行机构等,实现整个吊装过程的自动化控制,提高工作效率和安全性。

3. 算法与模型:研究吊装过程中的动力学问题,建立吊装过程的数学模型,开发相应的控制算法,实现吊装的精确控制和位置调整。

4. 通信技术:利用无线通信技术,实现吊装设备与监控中心之间的数据传输和远程控制,确保吊装过程的实时监控和远程操控。

5. 安全保护系统:开发安全保护系统,包括重载保护、碰撞检测、高度监控等,确保吊装过程中的安全性。

6. 实时监测与诊断:引入传感器和监测设备,对吊装设备和被吊装设备进行实时监测,实现故障诊断和预警,提高设备的可靠性和维修效率。

风力发电主设备自动化吊装设备的应用可以提高风力发电主设备的安装效率和质量,降低人工操作的风险和成本,提高整个风电项目的投产速度和经济效益。

在风力发电产业快速发展的背景下,自动化吊装设备的研究和应用具有重要的实际意义。

关于风力发电项目风机吊装技术的研究

关于风力发电项目风机吊装技术的研究

关于风力发电项目风机吊装技术的研究摘要:风力发电作为国家“十四五”现代能源结构体系的重要组成部分,正向大规模、高比例、市场化、高质量方向发展。

风电机组更新换代加快,趋向于超高重型大容量机组。

造成因叶片弯曲弧度大,设备易碰撞臂杆;并且起重机使用常规技术吊装风机,无法充分利用设备有效安全空间和机械力能,造成作业半径或机械型号增大,负荷率升高,安全性降低,机械性能浪费严重。

我公司结合起重机力学性能及设备技术参数,利用Autocad软件、尺规作图等技术,探索出风机吊装定量化防干涉技术,充分利用起重机较小半径施工,正广泛运用于公司全国范围所有风电场建设施工中。

关键词:风力发电;项目风机;吊装技术;引言风能是一种清洁无公害的可再生能源,我国风能蕴量巨大,对于缺水、缺燃料和交通不便的沿海岛屿、草原牧区、山区和高原地带,因地制宜地利用风力发电,大有可为。

山西兴县逍涵风电场及善进风电场的建设优化了电源结构,减少化石能源消耗,对开发利用可再生资源,贯彻国家能源发展战略,推动当地经济和社会发展,助力地区能源的可持续发展具有重要意义。

1吊装技术特点从方法上讲,吊装技术可以分为分段吊装和全吊装两种。

大型设备采用整体吊装法实施,但必须提前在地面上进行组装,不仅能减少高空作业量,提高工作效率,而且能有效缩短工作时间。

虽然起重装配具有很高的安全性,但起重过程中也存在一定的事故风险,因此必须将施工现场的实际空间结合起来,制定科学合理的起重计划,以确保整个起重作业的安全。

在项目实施过程中,风机吊装吊装主要与徐工XCA1600全地面汽车起重机和徐工JQZ130汽车吊协调实施。

吊装机具选择是吊装方案的重要环节,根据具体机位场地大小、风机各部位的重量、风机高度以及吊装方案的编制,对地面承载力、起重吊装负荷率、主副吊车的抬吊负荷率、主机吊装抗杆情况进行模拟计算,选择合理的吊装方式及起重机工况。

2风力发电项目风机吊装技术要点2.1吊装现场布置根据各个构件的尺寸参数和现场地形条件,合理设置吊装场地,吊装布置将直接影响吊装的安全及进度,山地风力发电场平面的大小及位置,是制约现场布置的一大问题,布置时应合理利用边坡回填部分,扩大使用空间。

风电行业现状及发展前景

风电行业现状及发展前景

风电行业现状及发展前景
标题:风电行业的现状与发展前景
引言:
风电作为清洁能源的代表之一,近年来在全球范围内得到了广泛的关注和推广。

本文将对当前风电行业的现状进行综述,并展望其未来的发展前景。

本文共分为四个部分:现状分析、发展趋势、挑战与机遇、结论与建议。

一、现状分析
1.1全球风电装机容量增长迅猛
1.2中国风电行业的崛起
1.3风电技术的发展与成熟
1.4供应链与市场竞争格局的演变
二、发展趋势
2.1风电装机容量继续扩大
2.2风电技术的不断创新
2.3风电的深度融合与发展
2.4国际合作与市场开放
三、挑战与机遇
3.1环保政策的调整与转型
3.2能源转型与可持续发展的要求
3.3新兴市场与新的竞争力
3.4可再生能源的整合与搭配
四、结论与建议
4.1风电行业发展的前景广阔
4.2加强政策支持,促进风电行业可持续发展
4.3加强国际合作与市场开放
4.4提高风电技术水平,推动行业创新发展
结论:
风电行业在全球范围内得到了迅猛的发展,中国作为行业的领头羊,取得了长足的进步。

未来,风电行业将继续保持良好的发展势头,在技术创新、市场开放、政策支持等方面都面临着巨大的机遇和挑战。

为了推动风电行业的可持续发展,我们需要加强国际合作,提高技术水平,促进产业升级,以实现清洁能源的可持续利用。

注:以上内容为简化版,实际撰写时需要细化每一个部分,并结合相关统计数据、实例和引用文献来支持观点。

国内外风电技术现状与发展趋势

国内外风电技术现状与发展趋势

国内外风电技术现状与发展趋势随着环境保护和能源可持续发展的重要性日益凸显,风电作为清洁、可再生的能源,正越来越受到全球的。

本文将概述国内外风电技术的现状,并探讨其发展趋势。

根据风力发电机的设计与结构,可分为水平轴风力发电机和垂直轴风力发电机两大类。

其中,水平轴风力发电机具有转速高、功率大、适用范围广等特点,但同时也具有较高的噪音和涡流损耗。

而垂直轴风力发电机则具有低速、高效、可靠等优点,适用于风能资源不丰富的地区。

风力发电机在国内外得到了广泛应用。

在欧洲、美国和印度等国家和地区,风力发电已成为重要的能源供应来源。

而在中国,风电项目更是得到了大力发展和推广,成为全球最大的风电市场。

随着全球对可再生能源需求的增加,风电市场的前景十分广阔。

根据国际能源署的预测,到2030年,全球风电装机容量将达到6600吉瓦,到2050年将达到14?吉瓦。

因此,风电技术的发展将拥有巨大的市场潜力。

各国政府对风电技术的发展都给予了极大的支持。

在中国,风电被列为国家战略性新兴产业之一,政府通过提供财政补贴、税收优惠等政策予以大力推动。

在欧洲,各国政府也制定了相应的政策来促进风电技术的发展和应用。

随着科技的不断进步,风电技术也将迎来更多的技术突破。

例如,大型化风机、超高塔筒、长叶片等技术的出现,使得风电发电效率得到了显著提升。

智能化的风电场管理技术也将得到进一步发展,从而提高风电场的运营效率和安全性。

作为中国最大的风电运营商之一,龙源电力集团在风电技术方面不断取得突破。

通过引进和消化国际先进的风电技术,龙源电力集团已经成功建设了多个大型风电场,并在风能资源的评估、风电场设计、风机选型和施工建设等方面积累了丰富经验。

作为全球领先的风电设备制造商,维斯塔斯风能公司在风电技术的研发和应用方面具有较高声誉。

该公司致力于不断推陈出新,通过技术创新提高风电发电效率。

例如,其最新一代的超级长叶片风机,能够显著提高风能的捕获和转化率,为全球风电市场的发展做出了积极贡献。

风电机组技术现状分析及未来发展趋势预测

风电机组技术现状分析及未来发展趋势预测

风电机组技术现状分析及未来发展趋势预测发表时间:2020-10-10T14:41:15.210Z 来源:《当代电力文化》2020年第14期作者:吴焕清吴亦昊[导读] 虽然我国的风力发电正在稳步发展的过程中,但仍然存在着一定的问题阻碍着风力发电行业的发展。

随吴焕清吴亦昊中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司福建省福州市 350003摘要:虽然我国的风力发电正在稳步发展的过程中,但仍然存在着一定的问题阻碍着风力发电行业的发展。

随着风力发展在我国发电行业中所扮的角色越来越重要,有效的解决风力发电行业所存在的问题,保证风力发电行业的健康发展十分重要。

鉴于此,本文主要分析风电机组技术现状分析及未来发展趋势预测。

关键词:风电机组;技术现状;发展趋势中图分类号:F426 文献标识码:A1、引言近些年,风力发电、水力发电、清洁能源等词汇已经成为了我国的热点话题。

为保证环境的可持续发展,保证健康良好的生态环境,清洁能源的使用十分重要。

风力发电是新能源发电的主要项目,也是国家大力投资发展的项目。

2018年,国家发布了12项国家政策、27项地方政策。

2019年,国家发改委、国家能源局、中共中央国务院等又发布了《绿色产业指导目录(2019年版)》《产业结构调整指导目录(2019年本,征求意见稿)》《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》等三十几项政策,这表明了国家对风能等绿色能源产业大力扶持与坚持发展的决心。

2、我国风能资源的分布我国地理位置优越,北邻西伯利亚平原,东靠太平洋,南抵印度洋海域,受南印度洋的西南季风、澳大利亚北部的东南信风以及支气流源于北太平洋副热带高压给中国大陆带来的东南季风和南季风影响,我国具备安装风力发电机条件的地域十分广阔。

我国幅员辽阔,960万平方公里的土地上有着许多的草原、高原、山地等,这些都是风力资源十分丰富的地区;此外,我国还有着长达18000多公里的漫长海岸线,在那里,风力发电机有着无限的发展潜力。

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———大学专业文献综述题目: 风电机组吊装技术的发展背景及趋势姓名:学院: 机械交通学院专业: 机械设计制造及其自动化班级: 机制094班学号:成绩:指导教师: 职称:2013年02月27日——大学教务处制风电机组吊装技术的发展背景及趋势作者姓名:指导老师:摘要:风能是一种可再生、无污染的绿色能源,储量十分丰富。

风能的大规模开发利用,将会有效减少化石能源的使用、减少温室气体排放、保护环境。

风电机组吊装技术是伴随风力发电发展起来的一项配套技术,是通过运用起重机械将风机所需要的部件或维护用品由地面运送到高空所需位置的一项机械化技术。

本文简要介绍了风电机组吊装技术的发展历程和现状,例举了几种目前主要的吊装设备。

介绍了风电机组吊装的分类和特点,指出风电机组吊装技术与机具研究的趋势,并分析了我国的风电方面发展迅速的客观条件和与发达国家之间的差距。

关键字:风电机组;吊装;吊装设备Background and developmental trend ofwind-driven generator lifting technologyAuthor: Tutor:Abstract :The wind energy source is a green resource,which is renewable and abundant.With using the wind resource,it will decrease the usage amount of the greenhouse gases and the fossile energy and protece the environment.Wind turbine installation technology is accompanied by a supporting technology which is named wind power generation.The wind turbine installation is a mechanized technology,which is transfer the maintenance supplies and the necessible segment to the right place.The paper briefly introduces the development course and the present situation of electric wind hoistngt technology and exemplify several main equipments.The paper also introduce the classification and characteristics of the wind turbine,and point out the research trend of the technology of lifting.Meantime,the author analyses the objective condition of our country’s wind power development and the gap beween our country and developed country.Key words : Wind turbine;Lifting ; Hoisting equipment前言风能是一种清洁的可再生能源,与其它可再生能源相比较,技术相对成熟,单机容量大,建设周期短,对环境的污染几乎为零,是一种安全可靠的替代能源,是最具经济竞争力的新能源类型。

风力发电的优越性已被越来越多的国家重视。

在2009年末。

风电就已发展成为全球总产值45研乙欧元.全行业所雇用的人数达到50万人左右的庞大产业.从长远看.无论是工程投资还是发电成本,都会逐步接近火电和水电。

所以。

风力发电是一个极具发展潜力的产业[1]。

目前,风电机组顶端的部件安装均靠大型可移动起重机实现,同时这些起重机也负责这些部件的维修服务。

要将这些大型起重机运输到现场比较困难,组装周期较长,工作量大,租赁费用也相当昂贵。

风电机组顶端离地面有70m~105m,这个高度风速较大,起重机易受风速影响,经常出现因风速大而无法正常工作的情况。

近年来风力发电产业迅速增长,使可使用的起重机资源越来越紧张。

考虑到国内风电市场前期的快速扩张,风电机组相关配套件质量和性能尚不够成熟,在设备运营3~5年后设备故障问题将凸显。

因此,风电吊装技术的发展迫在眉睫[2]。

1吊装技术的发展历程及发展现状随着国民经济的不断发展,我国各行各业方兴未艾,电力、冶金和石油化工建设方面都有长足的进步,为了追求更高效率和更高效益,整体吊装工程越来越普遍,对吊装技术和吊装设备的要求也越来越高。

为此国内吊装用起重设备由过去单一桅杆方式,逐步发展成为以高性能、更安全可靠的大型移动式起重机为核心的吊装设备。

国内吊装技术也由桅杆吊装方式发展到单机、多机等多样化吊装方式。

促使我国钢结构吊装技术的发展特点有:土木与钢结构工程的功能化—即土木与钢结构工程日益同它的使用功能或生产工艺紧密结合、城市建设立体化、交通运输高速化、工业与建筑材料的轻质高强化、施工安装吊装过程的工业化、设计理论的精确化、科学化、综合化[3]。

在风力发电方面,由于风力发电机的高度一般都很高,例如1500KW的风力发电机塔筒高度大约在65-70m。

而吊装技术使得对涡轮机的维修变得高效可行,风电机组的吊装主要是将风力涡轮机或者其他部件如轮毂,转子等运送到高空指定的位置进行组装和维修。

目前,一些风机制造商正努力研发新型的吊装设备以更好的为客户解决风力涡轮机机械故障难以维修和成本高昂的难题。

漏风的发电机、功能受损的变速箱、坏掉的转子等都会让风力涡轮机的工作效率下降。

眼下,涡轮机顶端的部件组装一般都靠大型可移动起重机实现,同时这些机重机也负责这些涡轮机的维修服务。

由于风力发电的迅速扩张,以及人们对风力发电技术日益高涨的兴趣,使得可使用的起重机资源越来越紧张,出现了供不应求的情况。

有时维修所需零件已经备齐,但要等到有起重机可用却要几个月。

如果所需维修的风力涡轮机顶端离地面有70至105米的话,就需要用最重的起重机来进行维修,因为那个高度的风力十分强劲。

但想要将这些起重机来回移动却是十分困难的事情[4]。

一些风力发电制造商正在研发“塔式起重机”,来解决这一难题。

“塔式起重机”正处于实验阶段,它长10米、高2.9米、宽3.3米,重达53吨。

它的设计原理是:将塔式起重机系在从顶舱中垂下的缆绳上,缆绳由另外一台小型起重机牵引。

顶舱中装有涡轮机的发电机以及变速箱等。

通过这样的缆绳,塔式起重机可以被送至涡轮机顶部。

具体的“塔式起重机”爬升过程如下:首先,顶舱内的缆绳垂至地面,与一个滑轮组相连,并将其送至涡轮机顶部,形成“顶舱牵引系统”(NAS)。

随后,与顶舱相连的NAS可以同时放下很多缆绳,分散“塔式起重机”的重量,从而较轻易地将后者送至顶部。

当起重机到达涡轮机顶部之后,它将收紧4个机械夹紧装置,抓牢涡轮机的主杆,它就像一个巨大的机器人手掌,让起重机在高空更加固定,让它在离地面100米、风速高达每秒15米的高空也能自由工作[5]。

2典型的风电吊装设备风电起吊机具应具备提升风机主要部件(塔架、机舱、叶轮等)的能力,其吊钩提升高度应大于机舱的尺寸,确保塔架和风机装配件的安装。

由于风电事业的发展比较迅速,风电吊装技术也有了相对大的发展,其中比较典型的风电吊装产品如下:2.1 CCW-15 自提升高位智能起重机CCW-15 自提升高位智能起重机,可替代大型起重机进行风电机组的吊装。

CCW-15 的服务对象为1.5MW 风电机组,采用自提升的方式到达塔筒顶部,夹紧装置将自身固定在风电机组塔筒外壁上,利用系统自带的吊臂吊装机组内部质量大、体积大的一些部件,本方案设计吊装的主要部件是齿轮增速箱、发电机等。

该起重机只需用一台车辆运输到现场,无需现场组装,操作便捷,使用成本低。

CCW-15外形如图2-1 所示。

夹紧装置如图2-2 所示。

图2-1 CCW-15外形图图2-2 夹紧装置2.2 维斯塔斯塔式起重机维斯塔斯塔式起重机(VTC)可以直接安装在3 MW发电机的塔柱上。

通过爬升方式上升到塔柱的顶端,用于更换风力发电机所有主要零部件。

如叶片、轮毂、齿轮箱和发电机。

它的最大起重量为30 t。

可以在直径上小、下大的圆锥形塔柱上作业。

起重机可以用于陆上起重作业,也可以用于海上起重作业。

维斯塔斯说,由于是直接固定在塔柱上,塔柱多高起重机就有多高,使大风中的起重作业非常方便。

VCT起重机能够在最高17 m/s的风速中作业,可以在28 m/s以下的风速时系留在塔柱上。

起重机的设计师JesPer StasrkeRosengren说:风力发电场维修用的常规起重机是履带起重机和轮式起重机,它们在温和的天气条件下用起来不错。

但是一旦风速达到10~12m/s,就必须将起重机收起来,待风速减小时再重新竖立起来。

维斯塔斯塔式起重机外观如图2-3所示。

图2-3维斯塔斯塔式起重机2.3 QLY2150型风电起重机QLY21 50型风电电起重机上车结构简洁。

包括电动机、电气控制系统、液压系统、提升装置、同转系统,变幅系统、配重驾驶室和骨架系统等。

下车借鉴轮胎式运桨车的结构。

主要包括车架、悬挂、液压系统、电气控制系统、制动系统和转向系统等组戒。

上下车良好的结合,具有起升稳,重力大、转场快、拆装便捷、路况适应能力强等优势。

整车总图如图2-4所示。

图2-4 QLY2150型风电电起重机虽然现阶段风电起吊技术的发展已经处于相对成熟的阶段,但风电起吊技术还有很大的发展空间,同样有诸多难点需要攻坚,因此它的技术水平还需要进一步的提高[6]。

3 风电机组吊装的分类和特点3.1起吊设备的分类3.1.1不连续起吊设备不连续起吊设备以单个的工作虚幻工作,其通常在负载运动之后接着沿返程方向做空载运动,而机械的、液力的或气力的连续的起吊机械,则在一个较长的时间内连续不断的运动。

大多数机械的连续起吊机械和架空索道都具有无端的传动装置,并以负载分支和空载分支组成工作循环。

不连续的起吊机械一般可以做多种运动,而连续的起吊机械大多只能做一种运动。

在电力驱动的不连续的起吊机械中,为了进行各种独立的运动,规定要采用分别驱动装置。

为了扩大工作范围,不连续的起吊机械一般都可以移动,而连续的起吊机械工作位置一般固定,仅做装载和转载工作,因此它们经常只放在规定的位置使用。

3.1.2连续起吊设备连续的起吊机械工作比较经济,在自重相同的情况下,与相应的不连续的起吊机械比,其货物运输量很大,而它们所需要的电动机功率却很小,即能量消耗较低。

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