风电基础技术知识分解
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风电技术培训内容大全一、风力发电机组基础知识1. 风力发电概述:介绍风力发电的基本原理、风能的特点以及风力发电在全球范围内的应用情况。
2. 风力发电机组的基本构成:详细讲解风力发电机组的基本构成,包括风轮、发电机、塔筒等主要部件。
3. 风力发电机组的工作原理:阐述风力发电机组的工作原理,包括风能吸收、风轮转换、发电机发电等过程。
二、风力发电机组结构与原理1. 风轮结构与原理:详细介绍风轮的结构、特点、工作原理以及与发电机组的配合方式。
2. 发电机结构与原理:详细介绍发电机的结构、工作原理以及与风轮的配合方式。
3. 塔筒结构与原理:详细介绍塔筒的结构、特点、工作原理以及与风轮和发电机的配合方式。
三、风力发电机组控制系统1. 控制系统的基本组成:介绍控制系统的基本组成,包括传感器、控制系统硬件和软件等。
2. 控制系统的功能:阐述控制系统的功能,包括对风向、风速的监测和控制,对发电机组的启动、停止、调速等控制。
3. 控制系统的工作原理:详细介绍控制系统的工作原理,包括传感器的工作原理、控制算法的实现等。
四、风力发电机组维护与检修1. 维护与检修的基本知识:介绍维护与检修的基本概念和方法,包括定期维护、故障检修等。
2. 主要部件的维护与检修:详细介绍主要部件的维护与检修方法,包括风轮、发电机、塔筒等的维护与检修。
3. 维护与检修的安全措施:强调维护与检修过程中的安全措施和注意事项。
五、风力发电机组故障排除1. 故障排除的基本流程:介绍故障排除的基本流程,包括故障检测、故障定位、故障修复等。
2. 常见故障及排除方法:列举常见的风力发电机组故障及相应的排除方法。
3. 故障排除的安全措施:强调故障排除过程中的安全措施和注意事项。
六、风力发电机组安全知识1. 安全操作规程:介绍风力发电机组的安全操作规程,包括操作前的准备、操作过程中的注意事项等。
2. 安全防护措施:列举常见的安全防护措施,包括防护设备的使用、安全警示标识的设置等。
风力发电常规知识点总结

风力发电常规知识点总结一、风力发电技术的基本原理1. 风力发电的原理是利用风能转动风机叶片,并通过发电机将机械能转化为电能。
风机叶片受到风的推动后转动,带动发电机发电。
2. 风机的转动受到风的影响,风速越高,风机的转速越快,发电量也会随之增加。
因此,选择风力资源丰富的地区建设风电场是非常重要的。
3. 风力发电技术的核心是风机叶片和发电机的设计和制造。
叶片的形状、长度和材料选择,发电机的转子和定子的设计,都直接影响了风力发电的效率和可靠性。
二、风力发电的发展历史1. 早在2000多年前,古代人类就已经开始利用风能驱动帆船和磨坊,用风力进行生产。
随着科技的进步,风力发电技术也得到了不断改进和完善。
2. 20世纪70年代开始,欧洲国家率先开发和应用风力发电技术,随后美国、中国等国家也相继投入了大量资金和人力资源用于风力发电的研发和建设。
3. 目前,风力发电已经发展成为一种成熟的清洁能源技术,全球各地都有数以万计的风电场在运行,为人们提供清洁电能。
三、风力发电的优势1. 可再生能源:风是一种永不枯竭的资源,因此风力发电是一种可再生能源,不会对环境造成永久性的破坏。
2. 清洁环保:风力发电不会产生任何污染物,对环境影响极小,是非常环保的能源选择。
3. 经济效益:风力发电的成本逐渐下降,与传统火电相比,风电的发电成本已经非常有竞争力,对降低电力成本具有重要意义。
4. 可调度性:虽然风的不确定性会给电网调度带来挑战,但配备合适的调峰设备和技术手段,风电的可调度性并不比传统发电方式差。
四、风力发电的劣势1. 风速不稳定:风力发电受风速的影响较大,风速不稳定会影响风力发电的稳定性和可靠性。
2. 建设成本高:风力发电的初期投资较大,需要大规模的风电场和高效的发电机设备,因此建设成本相对较高。
3. 土地需求大:风电场需要占用大片土地,特别是在风资源丰富的地区,土地成本和占用问题是风力发电面临的一个挑战。
4. 对电网的影响:风力发电的不确定性和间歇性会给电网的调度和运行带来一定难度,需要配备相应的调和技术。
公共基础知识风电基础知识概述

《风电基础知识综合性概述》一、引言随着全球对清洁能源的需求不断增长,风能作为一种可再生、无污染的能源形式,受到了广泛的关注和重视。
风力发电作为风能利用的主要方式,在全球能源结构中扮演着越来越重要的角色。
本文将对风电基础知识进行全面的阐述和分析,包括基本概念、核心理论、发展历程、重要实践以及未来趋势等方面,为读者提供一个清晰、系统且深入的理解框架。
二、基本概念1. 风能风能是指空气流动所产生的动能。
风能的大小与风速的立方成正比,因此风速是影响风能大小的关键因素。
风能具有可再生、无污染、分布广泛等优点,是一种非常有潜力的清洁能源。
2. 风力发电风力发电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。
风力发电的过程主要包括风能的捕获、机械能的转换和电能的输出三个环节。
3. 风电机组风电机组是风力发电的核心设备,主要由风轮、发电机、塔架、控制系统等部分组成。
风轮是捕获风能的关键部件,通常由叶片和轮毂组成。
发电机将风轮转动产生的机械能转换为电能。
塔架用于支撑风轮和发电机,使其能够在较高的位置捕获更多的风能。
控制系统则负责对风电机组的运行状态进行监测和控制,确保其安全、稳定地运行。
三、核心理论1. 贝兹理论贝兹理论是风力发电的基础理论之一,它指出理想情况下风轮最多只能捕获到风能的 59.3%。
贝兹理论为风电机组的设计和优化提供了理论依据。
2. 空气动力学空气动力学是研究空气流动规律和空气与物体相互作用的学科。
在风力发电中,空气动力学主要用于研究风轮叶片的形状、尺寸和角度等因素对风能捕获效率的影响。
通过优化风轮叶片的空气动力学性能,可以提高风电机组的发电效率。
3. 电机学电机学是研究电机的基本原理、结构、性能和控制方法的学科。
在风力发电中,电机学主要用于研究发电机的类型、工作原理和性能特点等因素对电能输出质量的影响。
通过选择合适的发电机类型和优化发电机的控制方法,可以提高风电机组的电能输出质量和稳定性。
风电基本知识

风电基本知识包括以下几个方面:
•风力发电机:风力发电机是风电行业的核心设备,它将风的动能转化为电能,通常由叶片、机舱、传动系统、发电机等组成。
•风速和空气密度:风力发电的效率取决于风速和空气密度,在风速较低的情况下,风力发电的效率会降低。
•太阳辐射:风力发电主要依赖于太阳辐射,太阳能辐射量越大,风力发电的效率也会相应提高。
•系统效率:风电场的系统效率是指风力发电机输出的有效功率与输入的有效功率之比,系统效率取决于系统中各个组件的匹
配情况。
•并网问题:风力发电机需要与电网连接才能产生电能,并网问题包括电网接纳能力、电压稳定性等。
•储能技术:为了满足日益增长的电力需求,风力发电需要与储能技术相结合,如储能电池、储能器等。
•环境影响:风力发电对环境产生的影响包括减少温室气体排放、对气候变化的缓解等。
风力发电知识入门

2.风力资源
太阳辐射到地球的热能中有约2%被转变成风能,全球 大气中总的风能量约为1014MW(10亿亿千瓦)。其中可被开发 利用的风能理论值约有3.5×109MW(3.5万亿千瓦),比世界 上可利用的水能大10倍。
2.1 中国风力资源
据中国气象科学院预测,我国经济可开发风能 资源为:
· 陆上约有2.53亿千瓦 (年电量5000亿千瓦时 ) · 海上约有7.5亿千瓦 · 合计约10亿千瓦
。
风速频率分布曲线
1.6
风的测量
初步选定风电场之后,要进行1~2年的测风。 测风的主要目的是正确估计该地区可利用风能的大小,为装 备风力机提供风能依据。 风的测量主要包括风向测量和风速测量两项. 测风高度一般为10m、30m、50m、70m。 从测量数据中整理出每分钟(或每小时)的平均风速和最多风 向,并选取日最大风速(10min平均)和极大风速(瞬时)以及 对应的风向和出现的时间。 对影响风机出力和安全其它气象数据(如气温、气压、湿度、 太阳辐射、雨、冰雹、冰雪)以及特殊气象情况(如台风、雷 电、沙暴、盐雾、冰冻期等)有测量和统计。
5.10 风力发电场
5.10.1 风力发电场的选址 5.10.2 风力发电场机组的排布 5.10.3 风力发电场的容量系数 5.10.4 风力发电机组的安装和调试
5.10.1 风力发电场的选址
风电场场址选择要求很严格,主要依据是: 1. 2. 3. 该地区的年平均风速在6m/s以上,且盛行风向稳定。 在预选场址内进行1年以上的测风,获取风速、风向及风速沿高度 的变化等数据。 对影响风机出力和安全其它气象数据(如气温、气压、湿度、太阳 辐射、雨、冰雹、冰雪)以及特殊气象情况(如台风、雷电、沙 暴、盐雾、冰冻期等)有测量和统计。 4. 5. 6. 地区内的地形、地貌、障碍物有详细资料。 距公路和电力网应较近,以便降低设备运输成本和接入电网的工程 费用。 场址应距居民点有一定的距离,以避免噪音的影响。
风电基础知识

风电基础知识引言:随着对可再生能源的需求不断增长,风电作为一种无污染、可持续的能源形式,越来越受到关注。
无论是面对日趋紧张的能源供应,还是追求绿色环保的发展,风能都成为了各国政府和企业的关注焦点。
本文将介绍风电的基础知识,包括风能的转化原理、组成结构以及风电发电技术的发展趋势等。
一、风能的转化原理风能是一种动能,可以通过风力发电机将其转化为电能。
风力发电机是利用风能使转子旋转,通过转子与发电机的直接耦合或通过齿轮箱连接,使发电机产生电力。
风力发电机的核心部分是转子,其外形类似于大风车。
当风力吹向转子时,转子的叶片受到推动,并开始旋转。
转子上设置的发电机可以将旋转转子的运动转化为电力。
二、风电的组成结构1.风力发电机组风力发电机组是风电站的核心设备。
它由塔筒、轮毂、叶片、发电机和变频器等组成。
塔筒是风力发电机组的支撑结构,通常采用钢铁或混凝土制成。
轮毂是连接塔筒和叶片的部分,其主要作用是使叶片能够转动。
叶片是风力发电机组的动力装置,一般由纤维复合材料制成,具有轻质、高强度的特点。
发电机是将机械能转化为电能的核心部件,通常采用异步发电机或同步发电机。
变频器是将风力发电机组产生的交流电转化为稳定的直流电的装置。
2.电网连接装置电网连接装置包括变电站和输电线路。
变电站将风力发电机组产生的电能转换为适于输送的电气能,并将其接入电力系统中。
输电线路用于将发电站产生的电能输送到用户端。
三、风电发电技术的发展趋势1.提高风能利用率目前风能的利用率还有很大的提升空间。
为了提高风能利用率,风力发电机组的设计和运行需要更加科学合理。
同时,需要对风力资源进行更加准确的评估,选择更加适合的风力发电机组。
2.增强风电系统的稳定性由于风力发电的波动性较大,风电系统的稳定性一直是亟待解决的问题。
在未来的发展中,需要进一步完善风电并网技术,提高系统的稳定性和可靠性。
3.发展离岸风电相比于陆地风电,离岸风电具有风能资源丰富、风速稳定等优势。
风电基础知识_0

风电基础知识1 风电基础知识一、安全管理:1、高压设备发生接地时,室内几米范围内禁止靠近?答: 4m2、电业人员对安规考试几年进行几次?答:安规考试每年进行一次。
3、停电时倒闸操作的顺序?答:断路器(开关)负荷侧刀闸电源侧刀闸 4、电气设备上的工作组织措施有哪些?答:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。
5、电气设备上工作的技术措施有哪些?答:停电、验电、接地、悬挂标示牌和装设遮拦。
6、风机地网接地电阻合格的范围?答:接地电阻4 。
7、接地电阻可采取什么方法测量?答:电位降法,电流-电压三极法,接地电阻阻抗测试仪法。
8、绝缘手套应多长时间试验一次?答:半年。
9、高压验电器应多长时间试验一次?答:半年。
10、金属导体的电阻值与温度的关系?答:1/ 4随温度的升高而增大。
11、被电击的人能否获救关键在什么?答:取决于能否尽快脱离电源和施行紧急救护? 12、当发电有人触电时,首先做什么?答:迅速脱离电源。
13、由雷电引起的电压叫什么?答:叫大气过电压。
14、高压断路器内部油的作用是什么?答:绝缘和灭弧。
15、兆欧表进行测量时应保持在多少转?答:120r/min 16、变压器中性点接地属于?答:工作接地。
17、计量用电流互感器的精度要求答:0. 2 级。
18、公司范围内 CT 二次侧额定电流一般为多少?答:5A。
19、设备的双重名称是指什么答:设备名称和编号。
20、雷击过后多长时间可以接近风机?答:1h 以后。
21、事故调查应坚持什么原则?答:四不放过原则。
22、交流电能表属于什么仪表?答:感应式仪表。
23、最常见的电流保护措施是什么?答:快速熔断器。
24、补偿电容的投切与主变分接头?答:补偿电容投切时,应观察 10kV 母线电压,根据母线电压情况调整分接头。
25、直流系统接地怎么办?答:当发生直流系统接地时,应采用拉路方法判断,每条直流回路断开不超过 3s。
2 26、 10kV 母线 PT 的开口三角作用?答:用于测量不平衡电压,消除谐振,提供零序电压,保护等作用。
风电基础知识培训风机发电机组成

风电基础知识培训风机发电机组成风电是一种清洁、可再生的能源形式,其基础知识对于了解和推广风能利用至关重要。
本文将介绍风电基础知识,特别是风机发电机组成,以帮助读者更好地理解和利用该技术。
一、风能利用的基础知识1.1 风能的来源与特点风能是地球上大气运动转化为机械能的产物。
风的形成与太阳照射地球表面不均匀有关,气温、地形等因素也会影响风能的分布和强度。
风能具有免费、可再生、广泛分布等特点。
1.2 风能的利用方式风能的主要利用方式是风力发电。
通过将风能转化为机械能驱动发电机,进而产生电能。
此外,风能还可以用于提供动力、水泵和空调等领域。
二、风机发电机组成2.1 风机的基本结构风电系统主要由风机、塔架和输电系统组成。
风机是核心部件,通常由叶片、轮毂、发电机、控制系统等组成。
2.2 风机的叶片风机叶片是将风能转化为机械能的关键部件。
叶片通常采用轻质、强度高的材料制造,具有空气动力学设计和结构加强等特点。
2.3 风机的轮毂轮毂是连接叶片和发电机的部件,负责传递叶片的旋转运动。
轮毂通常由高强度合金材料制造,以确保叶片的稳定性和安全性。
2.4 风机的发电机风机发电机是将机械能转化为电能的装置。
它通常由转子、定子和控制系统组成。
转子由风机转动产生的机械能驱动,定子则产生电能。
2.5 风机的控制系统风机的控制系统负责监测和控制风机的运行状态。
它可以根据风速、风向等参数调节叶片角度,以优化风机的发电效率。
2.6 风机与塔架风机通过塔架固定在地面或海上,以获得最佳的风能利用效果。
塔架的高度、材料和结构设计等均会影响风机的稳定性和性能。
三、预防和解决风机故障3.1 风机故障的类型风机故障主要包括叶片断裂、轮毂断裂、发电机故障等。
这些故障可能导致风机停机、性能下降甚至损毁。
3.2 预防风机故障的措施预防风机故障的关键在于定期检查和维护风机设备。
定期检查叶片、轮毂和发电机等部件的状况,及时排查和修复隐患。
3.3 解决风机故障的方法一旦发生风机故障,应立即停机,并寻找原因。
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从上式中能看出:要提高风力机的输出功率可以通过以下方式实现 ⑴改进风力机制造技术,如改进叶片材料和设计制造提高风能利 用系数获得更多的风能; ⑵增大风轮叶片面积和塔架高度,这样势必增加设计制造的复杂 性,从而增大投资费用。
(1)按照发电功率分为:小型风机、中型风机和大型风机
(2)按照供电形式分为:离网型和并网型
(6)直驱型、半直驱型和高速型
直驱型:
半直驱型:
一级行星齿轮箱 9:1 发电机转速:190rpm 极数:72级
半直驱型齿轮箱与发电机结构
高速型:
(7)异步发电机和同步发电机
双馈饭电机
直驱发电机或高速永磁发电 机或高速励磁发电机
(8)定桨距和变桨距
定桨距
变桨距
(1)低风速风机将进一步增加。
小型风电机组(100kw以下)
中型风电机组(100kw-1000kw)
大型风电机组(1000kw以上)
(2)离网型和并网型
并网型原理
离网型原理
并入电网
(3)单叶片、双叶片、三叶片和多叶片
单叶片风机
双叶片风机
三叶片风机
多叶片风机
(4)水平轴风机和垂直轴风机
水平轴风机
垂直轴风机
(5)上风向型和下风向型
式中: PW—每秒空气流过风力发电机叶轮断面面积的风能,即风力机功率 Cp—叶轮的风能利用系数(理论最大值0.593); ηm—齿轮箱和传动系统的机械效率,一般为0.90—0.95,直驱式风力 发电机为1.0; ηe—发电机效率,一般为0.95—0.98; r—空气密度,kg/m³; A—风力发电机叶轮旋转一周所扫过的面积,㎡; V—风速,m/s。
(2)风力发电从陆地向海面拓展。 (3)单机容量进一步增大 。
(4)新方案和新技术不断被采用,智慧型风场及全生命周 期管理将成为趋势。
(5)定制化风机设计将成为主流。
(6)行业分工将更加明确,专业运维公司将进一步扩大。
(3)按照桨叶数量分为:单叶片、双叶片、三叶片和多叶 片
(4)按照结构形式分为:水平轴风机和垂直轴风机
(5)按照受风方向分为:上风向型和下风向型 (6)按照机械连接方式:直驱型、半直驱型和高速型
(7)按照发电机类型分:异步发电机和同步发电机
(8)按照受风功率调节:定桨距(失速型)和变桨距
(1)小型、中型、大型
风电基础技术知识
华能河北清洁能源分公司 涿鹿风电场
1 风力发电机组原理 2 风力发电机分类 3 风力发电机Байду номын сангаас技术发展
风力发电的原理,是利用风力带动风车叶片旋转,风轮将风能转变为旋转的 机械能(通过增速机将旋转的速度提升),驱动发电机发电,把机械能转变为电能。
风 轮
风 能
风轮
机械能
发电机
电 能
风力机的输出功率P (W):