垂直轴磁悬浮风力发电机与水平轴风力发电机的对比

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垂直轴发电机原理

垂直轴发电机原理

垂直轴发电机原理
垂直轴发电机是一种将风能转化为电能的装置,其原理是利用风的动力来旋转发电机转子,从而产生电能。

相较于传统的水平轴风力发电机,垂直轴发电机具有许多独特的优势,如更少的维护需求、更高的效率和更好的稳定性。

首先,让我们深入了解垂直轴发电机的原理。

当风吹向垂直轴发电机的叶片时,风力将叶片推转,使得转子旋转。

这种旋转运动进一步驱动发电机中的磁场和线圈,从而产生电流。

与水平轴发电机不同,垂直轴发电机无需调整角度以捕捉最佳风能,因为它们在任何风向条件下都能够工作。

垂直轴发电机的独特之处在于其高效性和稳定性。

由于垂直轴发电机在风向变化时能够快速响应,因此它们能够更好地捕获风能,从而提高发电效率。

此外,垂直轴发电机具有自我保护机制,可以在风速过高时自动停机,以避免过度磨损和潜在的机械故障。

垂直轴发电机的应用场景广泛。

由于其高效性和稳定性,它们在风能丰富的地区如山区和海岛等地被广泛应用。

此外,垂直轴发电机还具有体积小、结构紧凑的优点,因此它们适用于各种规模的项目,从家庭供电到大型风电场都可以应用垂直轴发电机。

总的来说,垂直轴发电机是一种高效、稳定且可靠的发电方式,能够有效地将风能转化为电能。

随着技术的不断发展和完善,相信垂直轴发电机在未来会发挥越来越重要的作用,为人类提供更清洁、可持续的能源解决方案。

垂直轴风力发电机有什么优势?

垂直轴风力发电机有什么优势?

垂直轴风力发电机有什么优势?目前风力发电机发展这么多年,基本上形成了水平轴和垂直轴两种发电方式,有点卧缸发动机和立缸发动机的对比味道了。

目前国内大多数还是水平轴的风力发电系统,特别是大功率的发电系统基本上是水平轴的,主要是和制造水平有关系。

水平轴的风力发电,主要是结构简单,效率相对高,已经规模化生产了,但是水平轴的需要对风的装置,而且发电机要放置在塔顶,这样维修起来成本比较高,所以未来应该是垂直轴的天下才对,垂直轴的风力发电,有以下优势,请关注:容济点火器1、垂直轴的发电系统装在塔筒的底下,整体重心低,更容易适应复杂环境和大型化,毕竟安装维修都方便。

2、垂直轴的桨叶旋转起来是一个简单的圆柱形,理论上能接受各个方向的风能,不用对风装置,发电量应该会更高。

3、噪音小,一般十几转就可以发电了,200转已经是额定转速,一般风速1-28米/秒的范围就可以发电,转速低,也不会影响生态,也不用润滑油。

4、转动半径小,可以节约更多的空间,能容纳下更多的设备。

5、抗风的能力非常小,50米/秒的台风下都可以工作。

6、发电机输出的曲线比较硬,在风速5-9米/秒的范围内,输出的电量要高过水平轴20%左右。

7、控制上也简单,并不需要为宜以及偏航系统来驱动桨叶运行。

8、刹车系统简单。

但是因为叶片在一个圈里边运行,不产生力矩,所以整体效率不如水平轴的风力发电。

如果速度超过一定范围控制起来有一定困难,而且启动不容易,这些因素都需要在未来技术发展过程中来完善。

1评论傲世灬琉璃 07-30 10:296赞踩垂直式可以更好的利用各个方向的风能,免除了现在风机的偏航对风、以及风自身的切面仰角,大大提高了风能的利用效率,但同时,因为其自身结构问题,导致无法发展成为大型发电机,但国家现在政策正在由集中式风力发电转向分布式发电,所以,垂直式风力发电机,在未来几年可能会迎来井喷式发展立式。

回答收藏问题 | 查看更多问答我有靠谱回答2个回答容济点火器容济官方头条号 9小时前4赞踩目前风力发电机发展这么多年,基本上形成了水平轴和垂直轴两种发电方式,有点卧缸发动机和立缸发动机的对比味道了。

垂直轴风力发电机组的优点及其发展前景

垂直轴风力发电机组的优点及其发展前景

垂直轴风力发电机组的优点及其发展前景发布时间:2023-02-01T06:12:45.886Z 来源:《城镇建设》2022年9月18期作者:邵昌盛[导读] 相对于垂直轴风电机组邵昌盛南方海洋科学与工程广东省实验室(湛江)摘要:相对于垂直轴风电机组,垂直轴风电机组在叶片设计方法、安全性、环境保护等方面有较大的优势;发电效率,经济效益,结构;在维修等领域,它的优势很大,影响垂直轴风电机组发展的主要原因有技术和经济两个方面,随着我国风电行业的不断发展,我国风电行业面临着巨大的发展机遇。

关键词:垂直轴风力发电机组;优点;影响因素;发展前景引言风车的转动轴线与地表或来向的风车叫做垂直轴风轮机。

其特点是:转动轴线与地表相垂直,且与风方向相平行。

我国风电厂采用的大型风电机组,主要是因为受某些技术和经济因素的影响。

在我国风能发展的背景下,垂直轴型风电场的研究与利用越来越受关注,已逐渐成为风能设备生产与应用的重要课题。

一、与水平轴风力发电机组相比,垂直轴风力发电机组具有系列优点(一)支撑叶片设计的方法相对科学当前,支持垂直轴风机的桨叶结构的研究多采用了叶素动力学模型,而 Glauert法和 Wilson法是其最常用的方法。

但是,叶素原理忽视了各个叶素之间的相互影响,采用有关原理来进行桨叶的设计时,忽视了对叶形的影响,从而使其不够精确;尽管该方法不会对风机的外形进行优化,但其对风机的风能利用率有很大的影响。

同时,由于各个叶片的相互干涉和整体的流动比较错综复杂,仅凭叶素分析法难以得到准确的计算。

由于计算流体力学(CFD)技术的迅速发展,现有 CFD技术已可以对具有较大形状的复杂流动进行数值仿真,包括:叶片的冲击和强度、气流分离、表面压力分布等;涡流的产生和传播、力的大小和力的改变,都能用电脑进行计算和图像的呈现。

采用 CFD法对垂直轴风电机组的叶片进行了计算,其计算结果与叶素原理相比具有很大的优越性,从 CFD工艺的实践来看,采用 Darrieus型 H型风车,其叶片各剖面均是一样的;该方法可以将其简单地压缩成一个平面的模型,从而大大减少了计算的网格量。

垂直轴风力发电机

垂直轴风力发电机

萨渥纽斯型
总结词
萨渥纽斯型垂直轴风力发电机是一种高效的风力发电机,其 设计独特,能够捕获更多的风能,适合在高风速环境下运行 。
详细描述
萨渥纽斯型垂直轴风力发电机采用类似于空气动力学翼型的 结构,能够有效地将风能转化为机械能。这种类型的发电机 通常适用于风速较高的地区,因为它能够以更高的转速产生 更多的电力。
水平轴风力发电机
设计相对复杂,需要较高的塔架支撑 ,但发电效率较高。
性能与效率比较
垂直轴风力发电机
在低风速下具有较高的发电效率,适 用于风力资源较为分散的地区。
水平轴风力发电机
在高风速下发电效率更高,适用于风 力资源丰富的地区。
THANKS
谢谢您的观看
总结词
霍尔茨曼型垂直轴风力发电机是一种具有独特设计风格的风力发电机,其外观美观,适合作为景观装 置使用。
详细描述
霍尔茨曼型垂直轴风力发电机采用类似于艺术装置的结构设计,外观美观,能够与周围环境相融合。 这种类型的发电机通常适用于城市、公园等需要景观装置的场所,不仅能够提供电力,还能够美化环 境。
03
许多国家和地区出台政策 支持可再生能源的发展, 为垂直轴风力发化
未来垂直轴风力发电机将更加智 能化和自动化,提高发电效率和
可靠性。
海上风电
随着海上风电技术的成熟,垂直轴 风力发电机在海上风电领域的应用 将逐渐增多。
融合多种能源
垂直轴风力发电机将与其他可再生 能源技术相结合,形成多能互补的 能源系统,提高能源利用效率和稳 定性。
02
发电机产生的电能通过电缆传输 到电网或直接供给用户使用。
历史与发展
起源
垂直轴风力发电机的研究始于20 世纪初,但直到近年来才得到广

垂直轴风力发电原理介绍

垂直轴风力发电原理介绍

垂直轴风力发电原理介绍
垂直轴风力发电机的基本结构包括发电机和转子。

发电机通常被安装在转子的顶部,可以直接将旋转的机械能转化为电能。

转子由若干个垂直放置的叶片构成,可随风的方向变化而旋转。

当风吹过转子,叶片受到气流的冲击和推动,从而导致转子旋转。

转子的旋转驱动发电机转子产生电能。

1.引导风向:
垂直轴风力发电机的叶片结构和形状可以引导风流向叶片,从而增加风能的捕获效率。

由于叶片的垂直放置,风吹来时叶片不需要改变朝向,可以直接接受气流的冲击。

这种结构使得垂直轴风力发电机对于风向的依赖性较低,可以在各种风向下都能工作。

2.提高容量因子:
容量因子是风力发电机组实际发电量与理论发电量之比。

垂直轴风力发电机通过改变叶片的数量和形状,可以提高容量因子,从而提高发电效率。

与水平轴风力发电机相比,垂直轴风力发电机的叶片分布更加均匀,可以将风能更充分地转化为电能。

这使得垂直轴风力发电机在低风速和高风速条件下的表现更好,可以发电更稳定、连续。

此外
1.抗风能力强:
2.变速范围广:
总而言之,垂直轴风力发电机通过改变叶片结构和形状,可以提高风能的捕获效率和发电效率。

其独特的结构和工作原理,使其适用于各种风
向和风速条件下的发电场景。

随着技术的不断进步和应用的推广,垂直轴风力发电有望成为未来可持续发展能源的重要组成部分。

2023年垂直轴风力发电机行业市场分析现状

2023年垂直轴风力发电机行业市场分析现状

2023年垂直轴风力发电机行业市场分析现状
垂直轴风力发电机是一种相对较新的风力发电技术,与传统的水平轴风力发电机相比,具有一些优势。

然而,垂直轴风力发电机行业市场在目前仍然相对较小。

首先,垂直轴风力发电机具有良好的适应性。

它们可以在低风速环境下运行,这使其适用于更多的地理区域。

此外,垂直轴风力发电机可以更好地适应复杂的风向变化,这使其可以在城市和郊区等复杂地形中运行。

其次,垂直轴风力发电机相对较小。

由于其设计特点,垂直轴风力发电机的尺寸相对较小,使其更适合在城市和郊区等有限空间中应用。

这也使得垂直轴风力发电机更容易安装和维护。

然而,垂直轴风力发电机行业市场面临一些挑战。

首先,垂直轴风力发电机的发电效率相对较低。

与水平轴风力发电机相比,垂直轴风力发电机在同样的风速下产生的电力较少。

这限制了其在商业应用中的发展。

其次,垂直轴风力发电机的成本较高。

由于垂直轴风力发电机市场规模相对较小,其生产和安装成本较高。

这使得垂直轴风力发电机的投资回报周期较长,限制了其在市场上的竞争力。

此外,垂直轴风力发电机行业市场的政策支持较少。

目前,政府对风力发电行业的支持主要集中在水平轴风力发电机上,垂直轴风力发电机的政策支持相对较少,这也限制了其市场规模的扩大。

综上所述,垂直轴风力发电机行业市场在目前仍然较小。

虽然该技术具有一些优势,如良好的适应性和较小的尺寸,但其发电效率较低和高成本等问题限制了其发展。


此,行业需要进一步加大技术研发和政策支持,以促进垂直轴风力发电机行业市场的发展。

风力发电机的分类

o根据风力发电机旋转轴的区别,风力发电机可以分为水平轴风力发电机和垂直轴风力发电机。

1、水平轴风力发电机:旋转轴与叶片垂直,一般与地面平行,旋转轴处于水平的风力发电机。

2、垂直轴风力发电机:旋转轴与叶片平行,一般与地面吹垂直,旋转轴处于垂直的风力发电机。

垂直轴风力发电机目前占市场主流的是水平轴风力发电机,平时说的风力发电机通常也是指水平轴风力发电机。

目前水平轴风力发电机的功率最大已经做到了5wm左右。

垂直轴风力发电机虽然最早被人类利用,但是用来发电还是近10多年的事。

与传统的水平轴风力发电机相比,垂直轴风力发电机具有不用对风向,转速低,无噪音等优点,但同时也存在起动风速高,结构复杂等缺点,这都制约了垂直轴风力发电机的应用。

根据定桨矩失速型风机和变速恒频变桨矩风机的特点,国内目前装机的电机一般分为二类:1、异步型(1)笼型异步发电机;功率为600/125kW750kW 800kW 1250180kW定子向电网输送不同功率的50Hz交流电;(2)绕线式双馈异步发电机;功率为1500kW定子向电网输送50Hz交流电,转子由变频器控制,向电网间接输送有功或无功功率。

2、同步型(1)永磁同步发电机;功率为750kW 1200kW 1500kW 由永磁体产生磁场,定子输出经全功率整流逆变后向电网输送50Hz交流电。

(2)电励磁同步发电机;由外接到转子上的直流电流产生磁场,定子输出经全功率整流逆变后向电网输送50Hz交流电。

∙风力发电机的图解o一、风力发电机分解图1.风机总成2.叶片3.轮毂般4.前罩5.螺栓6.平垫圈7.防松螺母8.螺母9.弹簧垫10.法兰11.螺栓12.防松螺母13.避雷针14.减震器二、风力发电机应用系统结构图∙风力发电机的特点o1、高效率2、微风启动3、长寿命4、免维护5、防锈6、防腐蚀6、防潮7、防水8、防风沙风力发电机的原理o风力发电机的工作原理就是通过叶轮将风能转变为机械转距(风轮转动惯量),通过主轴传动链,经过齿轮箱增速到异步发电机的转速后,通过励磁变流器励磁而将发电机的定子电能并入电网.如果超过发电机同步转速,转子也处于发电状态,通过变流器向电网馈电.最简单的风力发电机可由叶轮和发电机两部分构成,立在一定高度的塔干上,这是小型离网风机. 最初的风力发电机发出的电能随风变化时有时无,电压和频率不稳定,没有实际应用价值.为了解决这些问题,现代风机增加了齿轮箱、偏航系统、液压系统、刹车系统和控制系统等.齿轮箱可以将很低的风轮转速(1500千瓦的风机通常为12-22转/分)变为很高的发电机转速(发电机同步转速通常为1500转/分).同时也使得发电机易于控制,实现稳定的频率和电压输出.偏航系统可以使风轮扫掠面积总是垂直于主风向.要知道,1500千瓦的风机机舱总重50多吨,叶轮30吨,使这样一个系统随时对准主风向也有相当的技术难度.风机是有许多转动部件的,机舱在水平面旋转,随时偏航对准风向;风轮沿水平轴旋转,以便产生动力扭距.对变桨矩风机,组成风轮的叶片要围绕根部的中心轴旋转,以便适应不同的风况而变桨距.在停机时,叶片要顺桨,以便形成阻尼刹车.早期采用液压系统用于调节叶片桨矩(同时作为阻尼、停机、刹车等状态下使用),现在电变距系统逐步取代液压变距.就1500千瓦风机而言,一般在4米/秒左右的风速自动启动,在13米/秒左右发出额定功率.然后,随着风速的增加,一直控制在额定功率附近发电,直到风速达到25米/秒时自动停机.现代风机的设计极限风速为60-70米/秒,也就是说在这么大的风速下风机也不会立即破坏.理论上的12级飓风,其风速范围也仅为32.7-36.9米/秒.风机的控制系统要根据风速、风向对系统加以控制,在稳定的电压和频率下运行,自动地并网和脱网;同时*齿轮箱、发电机的运行温度,液压系统的油压,对出现的任何异常进行报警,必要时自动停机,属于无人值守独立发电系统单元.∙风力发电机的维修o风机叶片的维修维护在保证风机叶片20年使用寿命中将起到至关重要的作用。

风力机垂直轴

风力机垂直轴全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:风力机是一种利用风能转化为电能的设备,广泛应用于风能资源丰富的地区。

在风机的设计中,垂直轴风力机是一种常见的设计方案。

相对于水平轴风力机,垂直轴风力机的优势在于其构造简单、不受风向影响、噪音更小等特点,因此备受关注和研究。

垂直轴风力机主要由轴、桅杆、叶片、转子、发电机等部分组成。

轴是连接叶片和发电机的关键部件,负责传动叶片运动产生的动力并输出到发电机。

桅杆是支撑整个风力机的部分,需要具有足够的强度和稳定性以承受叶片受风力带来的力量。

叶片是将风能转化为机械能的部分,设计合理的叶片可以提高风力机的效率。

转子则是由轴、叶片等部分组成的整体,负责传递叶片的转动力量。

垂直轴风力机的工作原理是利用风力带动叶片转动,通过轴传递叶片的动力到发电机,最终产生电能。

在风力机设计中,叶片的形状和数量、叶片与轴之间的夹角等因素都会影响风力机的性能。

因此在设计阶段需要对这些参数进行合理的选择,以提高风力机的效率和产能。

垂直轴风力机相较于水平轴风力机在一些方面具有优势。

垂直轴风力机的叶片可以在任何风向下都可以受到均匀的力,不受风向限制,因此可以在不同风力和风向下保持高效工作。

垂直轴风力机的噪音更小,由于叶片受风力方向的变化较小,产生的空气湍流和振动也较小,减少了风力机运行时的噪音污染。

垂直轴风力机的维护成本相对较低,因为轴承和传动系统的设计更为简单,易于维修和更换零部件。

垂直轴风力机也存在一些不足之处。

相对于水平轴风力机,垂直轴风力机在技术上要求更高,设计和制造成本也更高。

垂直轴风力机的发电效率相对较低,因为叶片的设计和布局可能导致风阻增大,影响发电效果。

垂直轴风力机的运行稳定性相对较差,在风力强大时容易受到外部影响产生过大的运转压力。

第二篇示例:风力机是一种利用风能转变为机械能或电能的设备,通过对风力机不同轴向的分布可分为水平轴风力机和垂直轴风力机。

本文将重点介绍垂直轴风力机,探讨其原理、优缺点以及应用领域。

风能发电的技术与应用情况

风能发电的技术与应用情况随着全球气候变暖及能源需求的不断增长,对可再生能源的需求也越来越高。

风能发电作为一种重要的可再生能源,不仅具有环保和可持续的特点,而且成本较低,目前已成为许多国家的主要能源来源之一。

本文将探讨风能发电的技术与应用情况。

一、风能发电的技术1.水平轴风力发电机技术水平轴风力发电机技术是目前应用最广泛的一种风能发电技术。

它的基本原理是利用风轮带动发电机旋转,将风能转化为电能。

由于水平轴风力发电机性能稳定,可靠性高,适应性广等特点,因此被广泛应用于风能发电领域。

2.垂直轴风力发电机技术垂直轴风力发电机技术是一种新型的风能发电技术。

与水平轴风力发电机不同的是,垂直轴风力发电机的风轮垂直于地面。

由于垂直轴风力发电机结构简单,转子叶片形状多样化,因此具有更高的风能利用率及更好的适应性。

3.风光互补技术风光互补技术是一种综合利用太阳能和风能的技术。

其基本原理是在风力发电机上安装太阳能电池板,利用太阳能进行光伏发电。

在阳光不充足的情况下,风力发电机继续发电,发电系统的稳定性得到了保障。

二、风能发电的应用情况1.全球范围内的应用情况目前,在全球范围内,风能发电已成为最受欢迎的可再生能源之一。

据国际能源署(IUE)的统计,全球风能发电装机容量已超过750GW,其中中国、美国、德国、印度和西班牙是风能发电容量最大的五个国家。

2.中国的应用情况在中国,风能发电已成为能源转型的重要方向。

据中国电力行业协会的统计数据,截至2019年底,中国风能发电装机容量已达到约230GW。

尤其是在北方沿海地区,风资源丰富,风力发电已成为重要的能源供应方式。

3.未来的应用前景随着环境和能源问题的日益突出,风能发电在未来的发展前景也非常广阔。

未来的风力发电技术将以提高风能利用率、降低成本为主要发展方向。

此外,随着5G、物联网等新技术的发展,智慧风能的应用也将越来越广泛。

总之,风能发电作为一种优秀的可再生能源,已经在全球范围内得到广泛发展和应用。

垂直轴风力发电机是未来风电的必然发展方向

垂直轴风力发电机是未来风电的必然发展方向根据机型风力发电机可分为两类:水平轴风力发电机和垂直轴风力发电机。

现在在全世界运行的风力发电机总数中,水平轴桨叶式风电机为90%以上,这是由于历史上理论上的误区,错误的认为垂直轴风机的发电效率要远远低于水平轴造成的,而近年来,随着理论的进步,实际风场的验证,以及风机大型化趋势的发展,垂直轴风机的优势越来越明显,如果我国的风机制造企业,还是一味的跟在西方国家的后面,抱残守缺,亦步亦趋的发展水平轴风机,势必为将来的发展带来危机,相反,如果我国的风机制造企业,抓住目前的战略机遇,迅速抢占垂直轴风机发展的制高点,则可在未来的市场竞争中,占据优势地位,取得超常规的发展。

以下从几个方面对水平轴风电机和垂直轴风电机的优劣做一比较:1、a、水平轴的风机风叶的成本是占据整套机组比例非常大的一个部分,而风机风叶的成本增长,是随着风叶长度,也即风轮半径的增长呈3次方增长的;与此同时,风轮的扫风面积,也即风轮的输出功率是随着风叶长度,也即风轮半径的增长呈2次方增长的;这就使得风叶成本增长的速率远远大于输出功率的增长速率,随着风叶长度的增加,投资成本急剧增长,而输出功率增长较缓慢,因此,很快会达到增长极限。

1b、而垂直轴的风轮是可以向水平方向发展的,也就是线性的增加支撑叶片的力臂长度和叶片数量,就可以达到增加风轮的扫风面积,也就是风轮成本的增长是随着风轮半径的增加呈线性(1次方)增长的,而输出功率的增长是随着风轮半径的增长呈2次方增长的;输出功率的增长速率远远大于投资成本的增长速率,由此可知,垂直轴风电机是随着风机大型化的发展,单位发电功率的投资成本是在迅速降低的。

2、a、同理,水平轴的风机塔筒的成本也是占据整套机组比例非常大的一个部分,而风机塔筒的成本增长,是随着塔筒高度,也即风叶长度,也即风轮半径的增长呈3次方增长的;b、垂直轴风机可以采用轨道支撑的方式,其支撑装置的成本增长也是随风叶长度,也即风轮半径的增长呈线性(1次方)增长的;3、"与传统的水平轴风电系统相比,垂直轴风电系统的风场利用率更高,最多可比传统系统高5倍以上,垂直轴风电系统具有无噪音、无切出的优点,突破了传统系统‘风小时转,风大时停’的低效模式,同时避免了电流时断时续对电网的冲击。

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一、尚特光电公司简介: 深圳尚特绿色能源股份有限公司,德国慕尼黑工业大学新能源技术、澳大利亚新南威尔士大学太阳能研究所、清华大学深圳低碳节能研究院合作伙伴,是一家专门从事太阳能、风能发电与控制技术研发、生产、销售、服务为一体的高新科技企业 ,凝聚着一批国际新能源领域顶尖的科研人才,拥有多项国家发明专利,公司组织机构完善,管理严格,已建立完善的品质管理体系,顺利通过了ISO09001: 2008质量管理体系认证和产品的CE、ROSH、UL认证等。 核心技术为:磁悬浮风力发电与控制技术、跟踪式太阳能发电系统、高倍聚光太阳能发电系统、风光互补发电与控制系统;产品广泛应用于城市、农村道路照明,家庭别墅、通信基站、交通监控、部队边防用电等中小离网型发电站,以及大型光伏并网发电站等,其中磁悬浮风力发电机能微风启动、轻风发电,解决了世界大部分低风速地区无法发电的技术难题,太阳能跟踪式发电系统比固定式的太阳能发电系统提高40~80%的发电量,高倍聚光太阳能发电系统比固定式的太阳能发电系统提高80~150%的发电量,大大降低了中大型光伏发电厂的发电成本,是目前世界上领先的第三代太阳能发电技术。 尚特不仅提供高品质的追日式太阳能跟踪系统、磁悬浮风力发电机、控制与逆变器等系列产品,同时在太阳能、风能项目的立项咨询、方案设计、施工安装、 运行维护方面提供国际化高水准的强大服务团队,服务于全球商用或民用光伏电站建设和各类太阳能、风能应用项目的咨询、设计、系统集成、工程承包等一站式解决方案,保证产品长期稳定运行、最大限度降低用户的建设与维护成本。 “为人类能源可持续发展提供专业高效的解决方案”,一直是尚特的崇高使命;“精益求精、诚臻服务”始终是尚特对客户的永久承诺,我们也必将长期置身于清洁能源技术应用的领先行列,引领绿色节能时代的革命!

二 、SUNTOP产品技术特点

·SUNTOP磁悬浮微风发电机由深圳尚特绿色能源有限公司与德国幕尼黑工业大学历时四年共同研发创造,技术处于世界领先地位,并在全球范围内申请多项专利。 ·SUNTOP磁悬浮微风发电机集磁悬浮技术、电机工程、动力机械、航空大气工程、外观设计、实用设计、风洞测验、电脑模拟分式等学科于一体,采用轻型铝合金、钛金、不锈钢紧固件等轻型特殊材料制造。

·SUNTOP磁悬浮风力发电机,由磁悬浮风力发电电机、垂直式万向受风装置(风叶)与法兰组成。

(一)、电机部分工作原理是:采用磁悬浮技术理论、将电机线圈悬浮于一 定的空间,在没有任何机械摩擦阻力以及在风力驱动作用下,使电机转动并 切割磁力线发出三相交流电;电机外壳由高强度铝合金模具成型,转动轴材 料为不锈钢,电机内部由定子、外转子、磁缸、稀土磁铁、高纯度铜线圈,通过 磁悬浮技术组合而成。 (二)、风叶部分由6个万向式受风的内叶片与3个外叶片组成:内叶片为万向 式受风设计,可以接纳任何方向的风力,并保持同一方向转动,主要起定向与受 风作用,外叶片主要起受风与平衡作用。 风叶部分材料均为轻质高强度铝合金。(2KW-20KW以上风力发电机内叶片为铝 合金,外叶片为高强度玻璃钢)。 (三)、法兰,主要用于连接风力发电机与发电机支柱(路灯灯杆顶部、风力发 电机支撑塔架部分),主要材料为高强度不锈钢。 法兰尺寸可以按客户根据实际需要定做。

(四)、尚特磁悬浮风光互补发电站原理图: 广泛应用于城市和农村风光互补路灯道路照明、庭院照明、景观照明、广告灯箱、交通信号灯、道路测速供电、无人值守监控设备以及各种风能或风光互补独立电站、部队边防用电等中小离网型发电站,以及大型光伏并网发电站等方面 发电机产品特点; A、 SUNTOP磁悬浮风力发电机可单独输入或与太阳能互补方式组合输入形成风光互补供电系统。 B、 SUNTOP磁悬浮风力发电机采用自适应功率控制技术,在低风速时进行升压,使风机在较低转速时即可对蓄电池充电;高风速时限制输出功率,以免损坏蓄电池。 C、 SUNTOP磁悬浮风力发电机所使用控制器对蓄电池严格按限流恒 压方式充电,确保蓄电池既可以充满,又不会损坏,并保持恒压浮充,随时补充蓄电池自身漏电损失。 D、 SUNTOP磁悬浮微风发电机在蓄电池电量过低时,会自动断开负载,防止蓄电池过度放电损坏;待蓄电池补充电量后,自动恢复接通负载。 发电机产品优点: A、 真正磁悬浮发电机的发明专利,非实用型专利; B、 六面受风,非四面受风,启动风速更低;发电风速更低; C、 发电机部分采取磁悬浮技术,同等型号发电效率更高; D、 同等型号重量更轻,不易对灯杆产生疲劳,安全性更强; E、 造型更美观,线条更流畅; 三、 风光互补控制系统详细参数: 1、产品简介: 高性能风光互补控制器专为高端的小型风光互补系统设计,特别适合于风光互补路灯系统和风光互补监控系统。可同时控制风力发电机、太阳能电池板将风能和太阳能转化为电能供直流负载使用,并将多余的电能存储到蓄电池中。多样化的设计外观和功能设计,可组成灵活多变的系统,满足不同客户的需求。 2、风光互补控制器产品特点: A.选用优质的军工级元器件确保产品的稳定性 B. 采用单片机进行系统控制,控制精确 C. 完善的保护功能,使得系统的可靠性更高 D. LCD液晶显示功能,可自由查看系统运行过程中的各种参数 限压、限流充电方式,保证蓄电池处于最佳充电状态 E. PWM无极卸载,将多余的电能释放到卸荷器上,使蓄电池 处在最佳的充电状态

四、产品图片及使用案例: 五、产品综合优势及售后服务承诺: 1.该产品拥有国家级1项发明专利,3项实用新型专利,2项外观专利等40多项专利;

a、磁悬浮风力发电机 (专利号:201010288815.6 发明专利) b、受风装置 (专利号:201020519674.X 实用新型专利) c、受风装置 (专利号:2010205129662.7 实用新型专利) d、可拆卸受风装置 (专利号:201020526691.6 实用新型专利) e、一种风机受风装置 (专利号:201030506080.0 外观专利) f、一种风机受风装置 (专利号:201030506077.9 外观专利) 2.品质保证:除了不可抗拒因素外(如台风、洪水、冰雹、地震、火灾、人员暴力等)我方将对所供产品免费质保一年,终生维护。质保期内由于我方产品质量问题而需要维护的,由客户方负责把不良的产品退回给我方,运费由我方负责。一年之后,如需维护的,我方仅向客户方收取配件费。 六、与传统水平式风力发电机对比: (一)与水平式风力发电机对比

序号 性能 水平式风力发机机 垂直轴风力发电机 1 发电效率 较低( 20%-30% ) 较高(60-80%)

2 启动风速 高(2.5-5m/s) 低(0.5-2m/s)

3 电磁干扰(碳刷) 有 无 4 对风转向机构 有 无 5 风向设计 需要尾翼来随风向变化转动风机 万向式旋转,不随风向改变轴心

6 变速齿轮箱 10KW以上有 无 7 叶片旋转空间 较大 较小 8 抗风能力 弱 强(可抗12-14级台风) 9 噪音 35-60分贝 无 10 地面投影对人影响 眩晕 无影响

11 转速 要求较高,高转速才能发电 要求较低,低转速就能发电

12 对鸟类影响 大 小 13 电缆绞线问题 大 小 14 碳刷损坏问题 大 小 15 发电曲线 凹陷 饱满 16 适用场所 海边等空旷无遮挡之地区,对使用场所要求较高、特别不适合市区 不论市区、郊区、山区沿海地区

均适合使用

17 安全系数 低,叶片容易脱落 高,各种组件均安全固定

18 美感程度 一般,造型枯燥 较高,能够美化城市

(二)与垂直轴风力发电机对比

A、 真正磁悬浮发电机的发明专利,非实用新型专利; B、 六面受风,非四面受风,启动风速更低;发电风速更低; C、 发电机部分采取磁悬浮技术,同等型号发电效率更高; D、 同等型号重量更轻,不易对灯杆产生疲劳,安全性更强; E、 造型更美观,线条更流畅; F、 价格有优势。

七、风光互补路灯模拟投入产出分析 磁悬浮风光互补LED路灯 与传统钠灯经济效益对比 次数: 以10年使用周期、每天照明时间10小时、电费0.8元/度为基数,100套 路灯,40米/盏,共长4000米。(城市次干道)

灯具类别比较 风光互补路灯 (单头100套) 普通高压路灯

(单头100套) 路灯系统设备价格(市场均价) 1.95万元/盏X100= 195万元 6900元/盏X100套= 69万元

地上安装费用 195万元X15%= 29.25万元 69万元X15%=10.35万元

地下配套安装费用 灯杆基础: 850元X100=8.5万元 1、地埋电缆:4000米X110元/米 =44万元 2、挖沟回填:4000米X120元/米 =48万元 3、100mm布纹管:4000米X30元/米 =12万元 路灯初装费用总计: 232.75万元 4、检查井13X2500=3.25万元 5、配电设备(开关、定时器具、 保险器、机箱、电力增容器、架设 电力变压器)每盏为6200元: 6200X100=62万元 6、路基础:480元X100=4.8万元 路灯初装费用总计: 253.4万元

10年维护费用及电费 设备更换: 蓄电池 :(10年3次) 0.17万元 X 100套=17万元 17万元 X3次=51万元 LED光源 :(10年换2次) , 2次X0.05万元/支X100支= 10万元。电费:0元 合计:61万元 设备更换: 维护光源:290元/盏X10次X100盏= 29万元 控制系统的部件:更换费用总计为30万元 电费:光源为250w钠灯,每天工作10小时 则每天耗电2.5度,按每度电0.8元计算, 则10年共耗电费为: 2.5X10X365X100X0.8=73万元 合计:132万元

安全性能 工作电压为直流24V 绝对安全,性能稳定,不会发生触电事故. 工作电压为交流220V250w钠灯,性 能稳定需常年维护,但遇洪涝灾害及 阴雨天易发生漏电,伤亡事故。 同时易受停电,限电影响而不能 正常使用; 10年节10年维护和电费节省:132-61=71万元

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