风力发电机设计
风力发电机课程设计

风力发电机课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解风力发电的基本原理,掌握风力发电机的主要组成部分及其功能。
2. 学生能够掌握风力发电机的工作原理,了解风力发电在我国能源领域的应用和重要性。
3. 学生能够描述风力发电机技术的发展趋势及其对环境保护的意义。
技能目标:1. 学生能够运用所学知识,分析风力发电机的优缺点,并提出改进措施。
2. 学生能够通过小组合作,设计并制作一个简易的风力发电机模型。
3. 学生能够运用科学探究方法,对风力发电机模型进行测试和优化。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对新能源技术的兴趣,激发他们积极参与能源节约和环境保护的意识。
2. 培养学生团队合作精神,提高他们面对问题的解决能力和沟通能力。
3. 增强学生的国家使命感和社会责任感,使他们认识到新能源发展对国家经济和环保事业的重要性。
课程性质:本课程为科学实践活动课,结合物理、工程技术等学科知识,以提高学生的科学素养和实践能力。
学生特点:六年级学生具有一定的物理知识基础,好奇心强,善于动手操作,具备初步的团队合作能力。
教学要求:教师应注重理论与实践相结合,引导学生主动参与,关注个体差异,鼓励学生创新思维和动手实践。
在教学过程中,分解课程目标为具体学习成果,以便进行有效的教学设计和评估。
二、教学内容1. 风力发电基本原理:讲解风能转化为电能的物理过程,包括空气动力学原理、风力发电机的工作原理等。
教材章节:《科学》六年级下册第四章“能源与环保”。
2. 风力发电机结构及功能:介绍风力发电机的叶轮、发电机、塔架等主要组成部分及其作用。
教材章节:《科学》六年级下册第四章“风力发电机的构造”。
3. 风力发电机优缺点及改进措施:分析风力发电技术的优缺点,探讨如何提高风力发电效率及降低成本。
教材章节:《科学》六年级下册第四章“风力发电的优缺点及改进”。
4. 简易风力发电机模型设计与制作:指导学生设计并制作一个简易风力发电机模型,培养学生的动手能力和创新思维。
风力发电机主轴设计方案

风力发电机主轴设计方案风力发电机主轴设计方案介绍:风力发电是一种可再生能源,利用风能驱动涡轮机旋转产生电力。
风力发电机主轴是连接涡轮机和发电机的重要部件,其设计对于风力发电机的性能和可靠性至关重要。
本文将深入探讨风力发电机主轴的设计方案,并分享对这个关键词的观点和理解。
一、风力发电机主轴的重要性风力发电机主轴起到承载风轮和传递转矩的作用,直接影响整个发电系统的稳定性和效率。
合理设计的主轴能够提高风能的转化效率,减少能量损耗,并提高系统的可靠性和寿命。
二、基本要求和设计考虑因素1. 强度和刚度:主轴必须具备足够的强度和刚度,能够承受风力和旋转所带来的巨大载荷,并保持稳定运行。
2. 自振频率:为避免共振现象,主轴的自振频率应与涡轮机的工作频率相差较大。
3. 材料选择:主轴通常采用高强度合金钢或复合材料制成,以满足强度和重量的要求。
4. 轴承支撑:主轴的设计还需要考虑轴承的支撑方式和布置,以减少摩擦和磨损,并提高系统的运行效率。
三、主轴设计方案1. 结构设计:主轴通常采用空心的圆柱形或锥形结构,以减轻重量并提高强度。
2. 加工工艺:主轴的制造需要采用精密加工工艺,确保几何尺寸的精度和表面的质量。
3. 强度计算:通过强度计算和有限元分析,确定主轴的断裂强度和稳定性。
4. 轴承选型:根据工作条件和轴承要求,选择适当的滚动轴承或滑动轴承,并根据设计要求进行布置。
四、总结与回顾风力发电机主轴设计是风力发电技术中的关键问题之一。
合理的主轴设计方案能够提高发电机组的效率和可靠性,同时降低维护成本和能源损失。
在设计主轴时,应考虑强度、刚度、自振频率、材料选择和轴承支撑等因素,并通过精确的结构设计和加工工艺,保证主轴的性能和可靠性。
观点和理解:在我看来,风力发电机主轴的设计是实现高效能风力发电的关键步骤。
通过深入探讨设计要求和考虑因素,可以找到最佳设计方案。
主轴的材料选择和加工工艺对其性能和可靠性有着重要影响,因此需要进行精密计算和分析。
风力发电机设计及制造课程设计

一.总体参数设计总体参数是设计风力发电机组总体结构和功能的基本参数,主要包括额定功率、发电机额定转速、风轮转速、设计寿命等。
1. 额定功率、设计寿命根据《设计任务书》选定额定功率P r =3.5MW ;一般风力机组设计寿命至少为20年,这里选20年设计寿命。
2. 切出风速、切入风速、额定风速 切入风速 取 V in = 3m/s 切出风速 取 V out = 25m/s额定风速 V r = 12m/s (对于一般变桨距风力发电机组(选 3.5MW )的额定风速与平均风速之比为1.70左右,V r =1.70V ave =1.70×7.0≈12m/s ) 3. 重要几何尺寸(1) 风轮直径和扫掠面积由风力发电机组输出功率得叶片直径: m C V P D p r r 10495.096.095.045.012225.135000008833213≈⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯==πηηηπρ 其中:P r ——风力发电机组额定输出功率,取3.5MW ;错误!未找到引用源。
——空气密度(一般取标准大气状态),取1.225kg/m 3; V r ——额定风速,取12m/s ; D ——风轮直径;1η——传动系统效率,取0.95; 2η——发电机效率,取0.96;错误!未找到引用源。
3η——变流器效率,取0.95; C p ——额定功率下风能利用系数,取0.45。
由直径计算可得扫掠面积:222848241044m D A =⨯==ππ错误!未找到引用源。
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综上可得风轮直径D=104m ,扫掠面积A=84822m4. 功率曲线自然界风速的变化是随机的, 符合马尔可夫过程的特征, 下一时刻的风速和上一时刻的结果没什么可预测的规律。
由于风速的这种特性, 可以把风力发电机组的功率随风速的变化用如下的模型来表示:)()()(△t P t P t P st a t+= )(t P ——在真实湍流风作用下每一时刻产生的功率, 它由t 时刻的V(t)决定;)(t P stat ——在给定时间段内V(t)的平均值所对应的功率; )(△t P ——表示t 时刻由于风湍流引起的功率波动。
MW级直驱永磁同步风力发电机设计

未来,需要进一步开展直驱永磁同步风力发电机的优化设计和应用研究。例如, 通过提高发电机的额定功率和降低制造成本,可以进一步提高其经济性;还需 要加强该技术在不同环境和气候条件下的适应性和稳定性研究,为直驱永磁同 步风力发电机的广泛应用提供更加坚实的基础。
谢谢观看
展望未来,风力发电技术将在全球范围内得到更广泛的应用和发展。随着技术 的不断进步和市场需求的变化,MW级直驱永磁同步风力发电机的研究也将不断 深入。未来的研究将更多地如何提高发电机的效率和可靠性,降低制造成本和 维护成本,
以及如何更好地与电网进行连接和控制等方面的问题。随着数字化和智能化技 术的发展,将这些技术应用于风力发电机设计中也将成为未来的一个研究方向。
2、结构简单:该技术不需要增速齿轮箱,减少了机械损耗和故障率。
3、维护方便:由于结构简单,直驱永磁同步风力发电机的维护工作量较小, 降低了维护成本。
4、适应性强:该技术适用于不同规模的风电场,能够满足不同需求。
三、直驱永磁同步风力发电机的 应用场景
1、大型风电场:直驱永磁同步风力发电机适用于大型风电场,能够满足大规 模电力输出的需求。
MW级直驱永磁同步风力发电机设计
01 一、确定主题
目录
02 二、编写大纲
03 三、详细设计
04 四、结果分析05 五来自总结与展望06 参考内容
一、确定主题
随着环保意识的不断提高和可再生能源的广泛应用,风力发电技术得到了持续 发展。其中,MW级直驱永磁同步风力发电机由于其高效、可靠、维护成本低等 特点,成为了风力发电领域的研究热点。本次演示将详细介绍MW级直驱永磁同 步风力发电机的设计过
2、效率评估:通过对比不同设计方案和不同制造工艺下的发电机效率,选择 最优方案和工艺。
小型家用风力发电机毕业设计

小型家用风力发电机毕业设计1000字一、设计内容本次设计的目的是设计一台小型家用风力发电机,能够在一个家庭中使用。
此发电机可产生电流,将电力储存到电池中,通过逆变器将直流电转为交流电供应家庭用电。
设计将包括以下内容:1. 选择合适的风轮尺寸和型号。
2. 选出合适的发电机和电路。
3. 逆变器的设计与制作。
4. 发电机和逆变器的控制系统。
5. 外壳的设计和制造。
二、设计原理风力发电机是利用风能产生的机械能转变为电能的装置。
当环境中的风吹在旋转的叶片上时,通过叶轮将机械能传递给发电机。
发电机会将机械能转化为电能并储存在电池中,其后逆变器会将直流电变为交流电以供应各项家庭电力需求。
三、设计细节1. 风轮:通过大气压力的力量,使叶片旋转,最终达到发电目的。
在此设计中,我们选择了一种直径为0.9米,叶片数为三的风轮。
2. 发电机:发电机是小型家用风力发电机的核心。
在此设计中,采用了一台带有稳定器的直流发电机。
发电机输出电流的功率为250W。
3. 逆变器:逆变器可以将直流电转换为交流电,以供应家庭用电。
我们选择了一台可以将12伏直流电转换为220伏交流电的逆变器。
4. 控制系统:我们需要对风力发电机进行控制。
控制系统是根据风速来控制发电机的转速,将飞轮的转速保持在一个稳定范围内。
5. 外壳:外壳是保护小型家用风力发电机内部设备的一个重要部分。
我们选择了一种轻质的、具有良好透气性的材料来制作外壳。
四、设计结果这款小型家用风力发电机的核心部件是发电机和逆变器。
通过控制系统,可以在不同风速下保持转速的稳定。
外壳可以保护内部设备,同时也起到状觉上的美观作用。
通过此设计,我们发现小型家用风力发电机是最佳可持续能源选择之一。
它可以为家庭提供一定量的电力,同时具有环保和节能的特点。
小型风力发电机总体结构的设计

小型风力发电机总体结构的设计首先,塔架结构是小型风力发电机的基础支撑结构,主要作用是稳定风轮的位置和方向。
塔架通常由金属或钢筋混凝土制成,高度一般在10米至30米之间。
在设计时,需要考虑到塔架的强度、稳定性和耐久性,以及便于安装和维护。
其次,风轮(葉片)设计是小型风力发电机的核心部分,负责接受风能并驱动发电机发电。
风轮通常由数个叶片组成,常见的材料有玻璃纤维、碳纤维等。
在设计时,需要考虑到叶片的形状、长度和材料的选择,以提高风轮的效率和稳定性。
风轮的设计应考虑到叶片的形态优化,以降低风阻和噪音,提高风能的利用率。
通常采用的形状有直接扇形、折叠扇形、三角扇形等,可以通过风洞实验和仿真计算来确定最佳形状。
此外,风轮还需要考虑叶片的长度和数量,以适应不同风速和功率要求。
第三,发电机是将风能转换为电能的关键设备。
通常采用的是永磁同步发电机,可以有效提高发电效率。
永磁同步发电机结构简单、效率高、体积小、重量轻,是小型风力发电机中较为常用的一种类型。
同时,发电机还需要配备适当的传感器和电器设备,以确保风能可以稳定地转换为电能,并兼容与电网或电池的连接。
最后,控制系统是小型风力发电机的重要组成部分,主要用于监测风速、机组运行状况、电压输出等,并根据实时情况对发电机进行调节。
控制系统通常包括风速传感器、转速传感器、电流传感器、电压传感器、电池管理系统等。
这些传感器和电器设备可以与发电机和电网进行连接,实现风力发电机的自动化控制和监测。
总之,小型风力发电机的总体结构设计需要考虑到塔架结构、风轮(葉片)设计、发电机和控制系统。
这些设计要素的合理搭配和优化可以提高风力发电机的效率、稳定性和可靠性,为户外和偏远地区提供可持续的电力供应。
论风力发电机基础设计的要点及安全控制原则

论风力发电机基础设计的要点及安全控制原则随着人们对清洁能源的需求不断增加,风力发电已成为一种广泛应用的可再生能源。
风力发电机作为风能转化的核心设备,其基础设计对于整个风力发电系统的安全和稳定运行至关重要。
本文将从基础设计的要点和安全控制原则两个方面进行探讨。
一、基础设计的要点1.选址风力发电机的选址是基础设计的第一步,选址的好坏直接影响到风力发电机的发电效率和稳定性。
一般而言,选址应考虑以下因素:(1)风能资源丰富度:选址应在风能资源丰富的地区,避免选择风能资源贫乏的地区。
(2)地形地貌:选址应在地势高、地形平坦的地区,以保证风力发电机的稳定性和安全性。
(3)环境影响:选址应避免对周边环境造成不可逆转的影响,如对野生动植物的栖息和繁殖等。
2.基础设计风力发电机的基础设计包括基础类型、基础尺寸、基础材料等方面。
基础设计的要点如下:(1)基础类型:根据地质条件和风力发电机的型号、高度等因素,选择适合的基础类型,如混凝土基础、钢筋混凝土基础、钢管桩基础等。
(2)基础尺寸:基础尺寸应根据风力发电机的型号、高度、风速等因素进行计算,以保证风力发电机的稳定性和安全性。
(3)基础材料:基础材料应选择质量好、抗风性能强的材料,如高强度混凝土、高强度钢材等。
3.施工施工是基础设计的最后一环,施工的质量和安全直接影响到风力发电机的使用寿命和稳定性。
施工的要点如下:(1)施工团队:施工团队应具备专业的技术和经验,能够独立完成基础施工工作。
(2)施工过程:施工过程中应严格按照设计要求进行,确保基础的尺寸、质量和强度符合设计要求。
(3)安全控制:施工过程中应注意安全控制,采取有效的措施防止施工人员和周边居民的伤害和财产损失。
二、安全控制原则1.风速控制风速是影响风力发电机安全性和稳定性的重要因素,应采取以下措施进行控制:(1)风速监测:安装风速监测系统,及时掌握周围风速的变化情况。
(2)风速限制:在风速达到一定限制值时,应停止风力发电机的运行,以避免发生安全事故。
风力发电机设计计算

风力发电机设计计算1. 引言本文档旨在介绍风力发电机的设计计算。
风力发电机是一种利用风能转化为电能的设备,广泛应用于可再生能源领域。
本文将涵盖风力发电机的设计原理、计算公式和应用实例。
2. 设计原理风力发电机的设计基于风能的转化过程。
当风流通过风轮叶片时,风轮受到风力的作用而转动,通过产生的机械能驱动发电机发电。
设计计算需要考虑风场中的风速、风轮面积、材料强度和发电效率等因素。
3. 计算公式风力发电机的设计计算涉及以下公式:3.1 风能密度计算公式风能密度(P)可以通过以下公式计算:P = 0.5 * ρ * A * V^3其中,ρ为空气密度,A为风轮面积,V为风速。
3.2 风轮转速计算公式风轮转速(ω)可以通过以下公式计算:ω = V / R其中,V为风速,R为风轮半径。
3.3 发电功率计算公式发电功率(P_G)可以通过以下公式计算:P_G = 0.5 * ρ * A * V^3 * C_P其中,ρ为空气密度,A为风轮面积,V为风速,C_P为功率系数。
4. 应用实例以下是一个风力发电机设计计算的应用实例:假设风力场中的风速为10 m/s,风轮面积为50平方米,空气密度为1.225 kg/m^3,功率系数为0.45。
根据上述公式,可以得到计算结果如下:- 风能密度:P = 0.5 * 1.225 * 50 * 10^3 = 3062.5 W/m^2- 风轮转速:ω = 10 / R- 发电功率:P_G = 0.5 * 1.225 * 50 * 10^3 * 0.45 = 153.56 kW5. 总结风力发电机的设计计算涉及风能密度、风轮转速和发电功率等参数的计算。
通过合理设计和计算,可以提高风力发电机的效率和性能,实现利用风能进行可持续发电。
以上为风力发电机设计计算的简要介绍,希望对您有所帮助。
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高等教育自学考试毕业设计(论文)风力发电机设计题目级机电一体化工程09专业班级姓名高级工程师指导教师姓名、职称所属助学单位2011年 4月1 日目录1 绪论…………………………………………………………………………………11.1 风力发电机简介 (1)1.2 风力发电机的发展史简介 (1)1.3 我国现阶段风电技术发展状况 (2)1.4 我国现阶段风电技术发展前景和未来发展 (2)2 风力发电机结构设计………………………………………………………………32.1 单一风力发电机组成 (3)2.2 叶片数目 (3)2.3 机舱 (4)2.4 转子叶片 (5)3 风力发电机的回转体结构设计和参数计算 (5)3.1联轴器的型号及主要参数 (5)3.2 初步估计回转体危险轴颈的大小 (5)3.3 叶片扫描半径单元叶尖速比 (6)4 风轮桨叶的结构设计………………………………………………………………64.1桨叶轴复位斜板设计 (6)4.2托架的基本结构设计 (6)5 风力发电机的其他元件的设计 (6)5.1 刹车装置的设计 (6)6 风力发电机在设计中的3个关键技术问题 (7)6.1空气动力学问题 (7)6.2结构动力学问题 (7)6.3控制技术问题 (7)7 风力发电机的分类…………………………………………………………………78 风力发电机的选取标准 (8)9 风力发电机对风能以及其它的技术要求…………………………………………89.1风力发电机对风能技术要求 (8)9.2风力发电机建模的技术是暂态稳定系统 (9)9.3风力电动机技术之间的能量转换 (10)10 风力发电机在现实中的使用范例 (10)结论 (12)致谢 (13)参考文献 (14)摘要随着世界工业化进程不断加快,能源消耗不断增加,全球工业有害物质排放量与日俱增,造成了能源短缺和恶性疾病的多发,致使能源和环境成为当今世界两大问题。
因此,风力发电的研究显得尤为重要。
我国风电场内无功补偿的方式是在风电场汇集站内装设集中无功补偿装置,这造成风电场无功补偿的投资很大。
文章结合实例,通过对不同发电量下风电场的无功损耗和电压波动情况进行计算,提出利用风力发电机的无功功率可基本实现风电场的无功平衡,风电场母线电压的变化是无功补偿设备选型的依据,对于发电量变化引起的母线电压变化不超出电网要求的风电场,应利用风力发电机的无功功率减小汇集站内无功补偿装置的容量,降低无功补偿的投资。
关键词:风力发电、风电场、无功补偿、电压波动AbstractAs the world industrialization is accelerating and energy consumption increases unceasingly, increasing global industrial harmful substances emissions, caused energy major shortage and malignant disease, cause the energy two and environment are problems in the world today. Therefore, wind power research is particularly important.is the the way wind farm China reactive Wind power compensation in within devices, power compensation station installed inside concentrated collection reactive with investment wind which caused farm reactive compensation greatly. Combined examples, through different under the wind capacity of reactive power loss and voltagewind puts power reactive forward the calculation of paper situation, fluctuation this generator can realize the basic reactive power balance, the wind of change is busbar voltage wind power.at the reactive power compensation according to the selection of equipment for generating capacity of busbar voltage changes caused by the fluctuationof wind power requirements do not exceed the wind generator, should use the reactive power decrease in collection station reactive power compensation devices, reduce the capacity of the reactive power compensation investment.Keywords: wind power 、wind farm 、reactive compensation 、voltage fluctuation风力发电机设计1.绪论1.1风力发电机简介自然界的风是可以利用的资源,然而,我们现在还没有很好的对它进行开发。
这就向我们提出了一个课题:我们如何开发利用风能?自然风的速度和方向是随机变化的,风能具有不确定特点,如何使风力发电机的输出功率稳定,是风力发电技术的一个重要课题。
迄今为止,已提出了多种改善风力品质的方法,例如采用变转速控制技术,可以利用风轮的转动惯量平滑输出功率。
由于变转速风力发电组采用的是电力电子装置,当它将电能输出输送给电网时,会产生变化的电力协波,并使功率因素恶化。
1.2风力发电机的发展史简介我国是最早使用风帆船和风车的国家之一,至少在3000年前的商代就出现了帆船,到唐代风帆船已广泛用于江河航运。
最辉煌的风帆时代是明代,14世纪初叶中国航海家郑和七下西洋,庞大的风帆船队功不可没。
明代以后风车得到了广泛的应用,我国沿海沿江的风帆船和用风力提水灌溉或制盐的做法,一直延续到20世纪50年代,仅在江苏沿海利用风力提水的设备增达20万台随着蒸汽机的出现,以及煤、石油、天然气的大规模开采和廉价电力的获得,各种曾经被广泛使用的风力机械,由于成本高、效率低、使用不方便等,无法与蒸汽机、内燃机和电动机等相竞争,渐渐被淘汰。
欧洲到中世纪才广泛利用风能,荷兰人发展了水平轴风车。
18世纪荷兰曾用近万座风车排水,在低洼的海滩上造出良田,成为著名的风车之国。
德国、丹麦、西班牙、英国、荷兰、瑞典、印度加拿大等国在风力发电技术的研究与应用上投入了相当大的人力及资金,充分综合利用空气动力学、新材料、新型电机、电力电子技术、计算机、自动控制及通信技术等方面的最新成果,开发建立了评估风力资源的测量及计算机模拟系统,发展了变浆距控制及失速控制的风力机设计理论,采用了新型风力机设计理论,采用了新型风力机叶片材料及叶片翼型,研制出了变极、变滑差、变速、恒频及低速永磁等新型发电机,开发了由微机控制的单台及多台风力发电机组成的机群的自动控制技术,从而大大提高了风力发电的效率及可靠性。
到了19世纪末,开始利用风力发电,这在解决农村电气化方面显示了重要的作用,特别是20世纪70年代以后,利用风力发电更进入了一个蓬勃发展的阶段。
1.3 我国现阶段风电技术发展状况中国现代风力发电机技术的开发利用起源于20世纪70年代初。
经过初期发展、单机分散研制、系列化和标准化几个阶段的发展,无论在科学研究、设计制造,还是试验、示范、应用推广等方面均有了长足的进步和很大的提高,并取得了明显的经济效益和社会效益。
我国对风电已有部分优惠政策,包括以下几个方面。
1.风电配额: 制定出常规火电污染排放量分配比例,由全国所有省区共同分摊的政策。
2.风电上网电价: 落实风电高于火电的价差摊到全省的平均销售电价中。
制定出按常规水电污染排放量分配比例,由全国所有省区共同分摊的政策。
按地区具体情况定出风电最高上网电价的限制,并保持10年不变,促使业主充分利用资源,降低成本3.售电增值税:发电增加了新的税源,建议参照小水电,核定风电销售环节增值税率为6%。
4.银行贷款: 为降低风电电价,减轻还贷压力,建议适当延长风电还贷期限,还贷期增至15年;为风电项目提供贴息贷款。
5.鼓励采用国产化风电机: 为采用国产化风电机的业主提供补贴和贴息贷款,补偿开发商的风险,帮助初期国产化机组进入市场,得到批量生产和改进产品的机会,以利降低成本。
风力等级是根据风对地面或海面物体影响而引起的各种现象,按风力的强度等级来估计风力的大小,国际上采用的是英国人蒲福(Francis Beaufort,1774~1859)于1805年所拟定的等级,故又称蒲福风级,他把静风到飓风分为13级。
1.4我国现阶段风电技术发展前景和未来发展风能利用发展中的关键技术问题风能技术是一项涉及多个学科的综合技术。
而且,风力机具有不同于通常机械系统的特性:动力源是具有很强随机性和不连续性的自然风,叶片经常运行在失速工况,传动系统的动力输入异常不规则,疲劳负载高于通常旋转机械几十倍[7]。
对于这样的强随机性的综合系统。
2 风力发电机结构设计2.1单一风力发电机模型组成主电路断路器制动器发电机主熔断器传动单元主接触器和充电电路滤波器~线路变压器电网两侧交流器转子侧交流器调变桨中压开关(ISU)INU)(动节传LCL滤波器单元CrowbeINU逆变单ISU供电单上位控制系图2-1 风力发电机模型电路图单一风力发电机模型由两个基本部分组成。
降阶双涡轮惯性模型和驱使风力的力矩.在本文中,我们假设发电机是一个标准的异步电机直接连接起来的网络,这也是最常见的配置方法。
其结构如图2-1所示。
2.2叶片数目风力发电机叶片的数目的确定可以根据以下公式来计算:有效传动比=实际涡轮转速/额定涡轮转速;电气频率基数;每个叶尖惰性体:每个叶片根部惰性+惯性+惯性涡轮轴传动力/惯性力+发电机轴转子的惯性力;叶片刚度,叶片阻尼,气动风力矩.发电机电气扭矩和叶尖角度通过齿轮传动反映出发电机轴向角.计算这个角需要有叶片断裂的惯性力和弹簧减振器的相关参数。