风电知识介绍

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风电技术培训内容大全

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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。

风电培训资料

风电培训资料

风电培训资料一、风电技术概述风电技术是一种利用风能发电的可再生能源技术,它通过将风能转化为电能来实现发电。

风能是一种清洁、无污染的能源,具有广泛的应用前景。

风电技术的发展对于减少化石燃料的使用、降低温室气体排放以及保护环境有着重要意义。

二、风电设备及工作原理1. 风力发电机组风力发电机组主要由风轮、发电机、塔筒等组成。

风轮通过风的作用转动,驱动发电机产生电能。

发电机是核心部件,其工作原理是利用电磁感应的原理将机械能转化为电能。

2. 风能转化过程风力发电机组的转子叶片可以捕捉到风的动能,当风经过转子叶片时,叶片会开始转动。

转子叶片转动的同时,风能也被转化为机械能,转子转动的同时将机械能传递给发电机。

3. 发电机工作原理发电机通过电磁感应原理将机械能转化为电能。

当转子转动时,磁场线经过线圈时会产生感应电流,进而产生电压。

这样,电能就从机械能转化为电能。

三、风力发电系统的运维和维护1. 运维管理的重要性风力发电系统的运维管理对于确保风电站的高效运行至关重要。

良好的运维管理可以提高风力发电机组的可靠性和利用率,减少故障发生以及维修时间,最大程度地保证风电站的发电量。

2. 风力发电系统的维护风力发电系统的维护包括定期检查、故障排除、设备更换等工作。

定期检查包括对发电机组的叶片、塔筒、机组控制系统等部分进行检查,以确保其正常运行。

故障排除主要是对发电机组进行故障分析,并采取相应措施解决故障。

设备更换是指对老旧设备或损坏设备进行更换,以保证发电机组的安全可靠运行。

四、风力发电行业的发展前景1. 国内外风力发电发展情况近年来,全球范围内风力发电行业得到快速发展。

中国积极推动清洁能源的发展,风力发电也成为了国内的重要能源产业。

中国在风力发电方面的投资和装机容量均居世界前列。

2. 风力发电行业的前景分析随着社会对清洁能源需求的不断增加,风力发电技术的进一步发展和应用前景广阔。

风力发电具有无污染、可再生等优势,将成为未来能源结构中的重要组成部分。

风力发电科普知识(图文版)

风力发电科普知识(图文版)

风⼒发电科普知识(图⽂版)风⼒发电科普知识(图⽂版)⽬录什么是风能?----------------------------------------------------------------------------------4风能来源于何处?----------------------------------------------------------------------------5风功率如何计算?----------------------------------------------------------------------------5全球风能总量有多⼤?----------------------------------------------------------------------6我国风能总量有多少?----------------------------------------------------------------------6风是怎样形成的?-----------------------------------------------------------------------------6⼤⽓运动的受⼒影响是什么?-------------------------------------------------------------6地形对风有什么影响?----------------------------------------------------------------------7什么是海风,陆风;⼭风,⾕风?-------------------------------------------------------7为什么说风能是⼀种绿⾊能源?----------------------------------------------------------8发展风⼒发电具有什么优势?-------------------------------------------------------------9⼈类利⽤风能的历史-------------------------------------------------------------------------9什么是风电场?------------------------------------------------------------------------------10中国风⼒资源分布---------------------------------------------------------------------------11风⼒发电的经济性---------------------------------------------------------------------------12建⽴风电场的应⽤考虑有哪些⽅⾯?---------------------------------------------------13风⼒发电机噪⾳⼤么?---------------------------------------------------------------------14风⼒发电机组的分类及各⾃特点---------------------------------------------------------14风⼒发电机的功率曲线---------------------------------------------------------------------19什么是风⼒发电机的额定输出功率------------------------------------------------------20典型风⼒发电机各部件介绍---------------------------------------------------------------20风⼒发电机的⼯作原理---------------------------------------------------------------------28我国现阶段主要风⼒发电机型的发电过程---------------------------------------------29直驱式风⼒发电机组的特点---------------------------------------------------------------30什么是电⽹?---------------------------------------------------------------------------------32风机并⽹需要考虑哪些⽅⾯?------------------------------------------------------------32并⽹运⾏模式的规模划分------------------------------------------------------------------32风⼒发电机的并⽹有什么好处?---------------------------------------------------------33什么是“防孤岛功能”-----------------------------------------------------------------------33风⼒发电机并⽹运⾏的模式及其特点(根据发电机划分)------------------------33影响风电项⽬投资收益的⼏个因素------------------------------------------------------36风电项⽬开发流程---------------------------------------------------------------------------39风电项⽬的投资构成是什么?------------------------------------------------------------40风⼒发电项⽬的度电成本------------------------------------------------------------------41功率曲线与发电量---------------------------------------------------------------------------42风资源状况的评价指标---------------------------------------------------------------------43知识丰富⽣命!知识就是⼒量!什么是风能?风能就是空⽓的动能,是指风所负载的能量,风能的⼤⼩决定于风速和空⽓的密度。

风电基本知识

风电基本知识

风电基本知识
风电是一种利用风能发电的可再生能源技术。

它通过风力发电机将风能转化为电能,为人们的生活和工业生产提供清洁、环保的电力。

风电发电机通常由风轮、塔架、传动系统和发电机组成。

当风吹过风轮时,风轮开始旋转。

传动系统将旋转的机械能转化为电能,通过发电机输出电力。

风电发电机的工作原理与水力发电机类似,都是利用自然能源驱动机械设备发电。

风电是一种清洁能源,具有许多优点。

首先,风是一种永无止境的能源,不会因为使用而消耗。

其次,风电发电过程中不会产生任何污染物,对环境没有负面影响。

再次,风电可以分布式布局,灵活性较高,适合在各种地理条件下建设。

此外,风电作为可再生能源,可以有效减少对传统能源的依赖,降低能源成本。

然而,风电也面临一些挑战和限制。

首先,风能是不稳定的,受到季节、气候等因素的影响。

这就意味着风电的发电量会有所波动,不如传统能源稳定可靠。

其次,风电的建设需要占用较大的土地面积,特别是在海上风电场的建设中。

此外,风电设备的制造和维护也需要耗费一定的资源和成本。

尽管如此,风电作为一种清洁、可再生的能源技术,仍然具有巨大的发展潜力。

随着技术的进步和成本的降低,风电已经成为全球范围内最受欢迎的可再生能源之一。

越来越多的国家和地区开始大规
模建设风电项目,以满足能源需求,并减少对传统能源的依赖。

总的来说,风电是一种清洁、可再生的能源技术,具有广阔的发展前景。

通过合理规划和利用风能资源,我们可以为人类创造更加绿色、可持续的能源未来。

让我们共同努力,推动风电技术的发展,为地球做出贡献。

公共基础知识风电基础知识概述

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。

风电基础知识

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。

风电行业知识点总结

风电行业知识点总结

风电行业知识点总结一、风能的发展历史风能的利用可以追溯到古代,古人利用风力来触发机械运转。

而最早的风车出现在波斯,用来抽水灌溉农田。

随着科技的进步,风车逐渐演变为现代风力发电机。

1840年,丹麦发明了第一台用于发电的风力机,从此风能就开始被利用于发电。

20世纪70年代,随着环境污染和能源危机问题的日益凸显,风能成为了一种备受瞩目的清洁能源。

自此,风能的发展一日千里,成为了全球清洁能源发展的主要方向。

二、风电技术1. 风电机风电机是指利用风能转化为机械能并带动发电机发电的设备。

风电机主要由风轮、变速器、发电机和控制系统组成。

风轮是接受风能的部分,它能够把风能转化成机械能,风轮转动带动变速器,将风轮的低速旋转变为发电机需要的高速旋转。

发电机是将机械能转化为电能的部分,它是整个风电机的核心部件。

控制系统主要控制风轮的旋转方向和速度,以及对发电机的功率进行监测和调节。

2. 风力发电机组风力发电机组是指由多台风电机组成的发电系统。

风力发电机组一般包括风轮、发电机、塔筒和控制系统。

多台风力发电机组成一个风场,通过集中式或分布式的方式来进行电网并网发电。

3. 风力发电系统风力发电系统是指将风能转化为电能的整体系统。

包括风能的捕捉、转换、传输和存储等环节。

主要包括风电机、变电站、输电线路和风电场四个部分。

三、风电发电系统1. 风电场风电场是指集中式风力发电系统的组成部分,它是由多台风电机组成的大型发电系统。

风电场一般位于风资源较丰富的地区,包括陆地风电场和近海风电场两种类型。

2. 风电场布局风电场的布局主要包括单机布局、串联布局、并联布局和网状布局等几种形式。

单机布局是指每台风电机由一条线路与变电站相连,适用于风场分散或者规模较小的情况。

串联布局是指多台风电机串联并联接到变电站。

并联布局是指多台风电机并联连接到变电站。

网状布局是指多台风电机通过多种方式相连。

3. 风力发电系统并网风力发电系统的并网可以分为局部并网和整体并网两种方式。

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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3、标准与规范建设。风电标准与规范建设是 非常重要的。掌握风电机组的关键测试技术, 完善风电机组测试能力和标准,建立风电产 品认证体系,是保证产品质量、使我国的风 电机组进入国际市场的基础,对规范风电市 场、提高风电机组的性能将起到重要作用。
4、近海风电技术的研发。近海风电是未来风 电发展的重要方向。对近海风能资源的测试 与评估、海上风电场的场址选择、海上风力 机载荷计算、海上风电机组基础建设、海上 风电机组的安装与运行维护、海上风电机组 的并网与电能输送、部件耐腐蚀性能研究等, 是今后大规模发展近海风电需要解决的重要 课题。
5、风能利用的基础理论研究。风电似乎是一 种简单的技术,其实在高耸、轻盈的塔架和 徐徐旋转的叶片背后,是承受复杂相互作用 的轻型材料、空气动力学的设计和智能化的 电子控制系统。风能的广域分散性、随机性 和能量的低密度性,使得如何最大获取风能 并高效地转换为电能需要解决一系列关键的 基础问题。我国对这一方面的基础研究还很 不够,是造成风电机组的系统设计障碍的主 要原因。
(3)风电发展趋势:
①风力发电场数目不断增加,装机容量持续增长。截 止至2001年底全国发电场总数已达27座,装机容量 已达39.9895万kW。
②风力发电机组单机容量逐年加大。单机容量在1996 年以前是150~300 kW,近些年安装的主要是600 kW级机组。目前兆瓦级风机正在研制中。
3、 风电发展目标 中国风力发电的明确目标是,风力发电作为发电电源多元
6、乌拉特中旗(内蒙古巴彦淖尔乌兰伊力更 风电场300MW)风机87台套的风机、箱变基 础
。220kV升压站内所有主辅生产工程 。
三、中国风力资源分布
1、我国幅员辽阔,陆疆总长达2万多公里,还有 18000多公里的海岸线,边缘海中有岛屿5000多个, 风能资源丰富。我国现有风电场场址的年平均风速 均达到6米/秒以上。一般认为,可将风电场风况分 为3类:年平均风速6米/秒以上时为较好;7米/秒以 上为好;8米/秒以上为很好。可按风速频率曲线和 机组功率曲线,估算国际标准大气状态下该机组的 年发电量。我国相当于6米/秒以上的地区,在全国 范围内仅仅限于较少数几个地带。就内陆而言,大 约仅占全国总面积的1/100,主要分布在长江
风能理论可开发总量(R),全国为32.26亿千瓦,实 际可开发利用量(R’),按总量的1/10估计,并考 虑到风轮实际扫掠面积为计算气流正方形面积的 0.785倍 [1米直径风轮面积为0.52×π=0.785(平 方米)],故实际可开发量为: R’=0.785R/10=2.53(亿千瓦)。 即:风能总储量为32.26亿千瓦,估计实际可开发的 风能储量为2.53亿千瓦,风能的利用有很大的潜力。
6、恶劣环境对风电机组的影响。在风电机组 的设计和控制时,还必须考虑我国风电系统 应用环境条件的特殊性,如北方的低温和风 沙问题,南方的台风、潮湿和盐雾腐蚀问题 等。另外,雷击是自然界中对风电机组安全 运行危害最大的一种灾害。采用合理的防雷 技术是减少雷击危害的必要措施。
7、大型风电场与公共电网相互影响。风力发 电能够顺利并入一个国家或地区电网的电量, 主要取决于电力系统对供电波动反应的能力。 当大规模的风电并入电网以后,风电与电网 之间的相互影响及相互作用规律需要进一步 研究。电网接纳风电的能力已经成为风电大 发展的瓶颈。研究风力发电系统与公共电网 相互影响与制约规律,对保障风力发电系统 和公共电网安全稳定以及提高运行可靠性具 有重要意义。
功率 瓦(W) 千瓦(KW) 兆瓦(MW) 吉瓦(GW) 级差1000
1GW=10^9W=1,000,000,000W 10GW=10^10W=10,000,000,000W (100亿瓦)
五、大规模发展风电面临的问题与挑战
1、 风力发电装备制造技术。大型风电机组的设计与 制造一直是风电发展的核心推动力。我国在兆瓦及 数兆瓦级风电机组的整体设计、整机组装关键技术 研究及关键部件的设计制造技术等方面还存在很大 不足。加强对引进大型风电机组技术的消化吸收, 开发具有自主知识产权的兆瓦级变桨距变速风电机 组技术,在风电机组的总体设计、整机轻量化、主 要部件制造等方面提高自主开发和制造能力。
内蒙古相关部门对中国风能发展规划的估计更加乐 观,他们认为到2010年,中国总的风电产能将达到 27700兆瓦(27.7吉瓦),中国将成为世界上第四 大风能产能国,他们甚至还预测中国将在2015年成 为世界第三大风能产能国。
从新疆到上海,风电项目正在中国全国范围内 被大规模开发,中国的风电产业发展速度令人吃惊。
我公司自2006年开始介入风电,现在 已发展成四个项目五个现场。这包 括:
1、赤峰东山现场东山一期49.5WM (已完工风机850kW58台、58台风 机与变压器基础)、东山二期50WM (25台2000KW 25台风机、25台风 机基础)
2、东山二期50WM(25台2000KW 25台风机、 25台风机基础)、玻力克一期50WM (25台 2000KW 25台风机、25台风机基础)、
2、风电场开发技术。发展大规模的风电场, 通过规模效应降低风电成本是风电产业发展 的重要途径。我国对风电场微观选址和优化 设计等缺乏系统研究,出现过风电机组安装 完毕后因发电量低,又不得不更改安装位置 的情况。风电场除风电机组根据地形和风能 资源情况布局外,和电网、气候等因素都有 密切关系。进行风电场微观选址和优化设计 研究将为我国大规模开发风电提供条件。
到南澳岛之间的东南沿海及其岛屿,这些地 区是我国最大的风能资源区以及风能资源丰 富区,包括山东、辽东半岛、黄海之滨,南 澳岛以西的南海沿海、海南岛和南海诸岛, 内蒙古从阴山山脉以北到大兴安岭以北,新 疆达坂城,阿拉山口,河西走廊,松花江下 游,张家口北部等地区以及分布各地的高山 山口和山顶。
3、我国风能资源。 太阳辐射的能量到地球表面约有20%转化为风能。 我国风能潜力的估算如下:
3、达里四期49.5 WM(33台1500KW风机、 33台风机基础、35KV线路)、达里五期49.5 WM(33台1500KW风机、 33台风机基础、 35KV线路)
4、左云一期49.5WM.(33台1500KW 风机、 220KV变电站、35kV线路)
5、察右中旗一期49.5WM(33台1500KW 风机、 220KV变电站、35kV线路)
随着近年煤炭、石油等常规能源的全面紧张,
清洁环保的可再生能源驶入发展的快车道。
《京都议定书》的签订和《可再生能源法》 的出台,为风电迅速成长注入蓬勃动力。
2、按照国内目前的行业平均水平,每千瓦 风电装机容量的成本为8000-10000元,与 造价约4000元/千瓦的煤炭、石油等常规能 源电厂相比,风电场的造价大约高出1倍。目 前,每度风电的成本约为0.4-0.5元。
风电外部成本几乎为零,甚至低于核电成本,因此
经济效益凸现。随着中国风电设备国产化和发电的 规模化,风电可望比燃煤发电更具成本和价格优势。
4、风电相关定义: 4.1风力发电机组的定义:以风能为动力的发电设备。 4.2风电场的定义:装有两台或多台并网型风力发电机组的发电
站称为风力发电场,通常称风电场。
3、在各种可再生能源中,风能因资源丰富、成本相 对较低而最具商业化、产业化前景。政策的驱动,
以及利益的诱惑,吸引着嗅觉敏锐的企业纷纷投资
风电。据不完全统计,包括五大发电集团在内的全 国30多家企业已争相涉足这一领域。研究表明,风 力发电能力每增加一倍,成本就会下降15%。由于 近年世界风电增长一直保持在30%以上,风电成本 快速下降,国外已日趋接近燃煤发电成本。此外,
5
清风 有叶之小树开始摇摆。8.0-10.7
6
强风 树之木枝摇动,电线
发 出呼呼啸声,张伞 10.8-13.0
困难。
东山二期2000kw Vestas
风速 0.3 0.3-1.50
发电量(千瓦) 0 0
1.6-3.3
3.4-5.4 0-150
5.5-7.9 150-400 8.0-10.7 400-1200
10.8-13.0 1200-1750
蒲福风级 风之称谓 一 般 叙 述
风速 米/每秒
东山二期2000kwVestas 风速 发电量(千瓦)
7
疾风 全树摇动,逆风
行走感 困难。 13.9-17.1 15
2000
8
大风 小树枝被吹折,
步行不 能前进。 17.2-20.7 17.2-20.7 2000
5我国风电场的建设程序: 一般分为六个阶段
5.1、项目建议书阶段 5.2、可行性研究阶段 5.3、设计阶段 5.4、建设准备阶段 5.5、建设实施阶段 5.6、竣工验收阶段 也有人把5.1、5.2条合并为工程立项阶段,把5.4、
5.5条合并为施工阶段的。
风 机 图

二、我公司风电在建项目简介
4.3风电场的风力发电机组产生的电能,通过电缆经箱式变电站 将其电压由0.4kv或0.69kv升至10kv后,再经架空线路或电 缆输送到风电场的变电所,在变电所将电压升高至35kv或 110kv后,经高压架空线路输入公共电网。
4.4蒲福风级:由爱尔兰人法兰西·蒲福海军上将在1805年左右 制定,是划分风力等级的方法。按强弱,将风力划为“零” 至“十二”,共十三个等级。
9
烈风 建筑物有损坏,
烟囱被 吹倒。 20.8-24.4 20.8-24.4 2000
10
狂风 树被风拔起,
建筑物有 相当
破坏。
24.5-28.4 25.1
0
蒲福风级 风之称谓 一 般 叙 述
11
暴风 陆上很少,有则
则必有重大损毁
12
飓风 陆上绝少,其摧
毁力极大
风速 东山二期2000kwVestas 米/每秒
化的一部分将在中国的电源构成中占有一席之地。2007年末, 中国的风电装机总量仅仅在6吉瓦以上,是世界第五大风电 产能国,排名在德国、美国、西班牙和印度之后。在2008年 4月份中国国家发改委发布的十一五可再生能源发展规划中, 其风电发展目标是到2010年达到总产能10吉瓦的规模。
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