风力发电机组的技术特点及参数(精)
目前我国生产的小型风力发电机按额定功率分为10种,分别为100W、150W、200W、300W、500W、1kW、2kW、3kW、5kW、10kW。其技术特点是:2~3个叶片、侧偏调速、上风向,配套高效永磁低速发电机,再配以尾翼、立杆、底座、地锚和拉线。机组运行平稳、质量可靠,设计使用寿命为15年。风轮的最大功率系数已从初期的0.30左右提高到0.38~0.42,而且启动风速低,叶片材料已多样化:木质、铁质、铝合金、玻璃钢复合型和全尼龙型等。风轮采用定桨距和变桨距两种,以定桨距居多。发电机选配的是具有低速特性的永磁发电机,永磁材料使用的是稀土材料,使发电机的效率从普通电机的0.50提高到现在的0.75以上,有些可以达到0.82。小型风力发电机组的调向装置大部分是上风向尾翼调向。调速装置采用风轮偏置和尾翼铰接轴倾斜式调速、变桨距调速机构或风轮上仰式调速。功率较大的机组还装有手动刹车机构,以确保风力机在大风或台风情况下的安全。风力发电机组配套的逆变控制器,除可以将蓄电池的直流电转换成交流电的功能外,还具有保护蓄电池的过充、过放、交流卸荷、超载和短路保护等功能,以延长蓄电池的使用寿命。机组的价格较低,且适合于我国的低速地区应用。几种机组型号及技术参数见表3-4。
表3-4 几种小型风力发电机组型号及技术参数
产品型号
风轮直径/m 叶片数 风轮中心高/m 起动风速/(m/s) 额定风速/(m/s) 停机风速/(m/s) 额定功率/W 额定电压/V 配套发电机
品质/㎏
FD2-100
FD2-150
FD2.1-200
FD2.5-200 2
2
2.1
2.5 2
2
3
3 5
6
7
7 3
3
3
3 6
7
8
8 18
40
25
25 100
150
200
300 28
28
28
42 铁氧体
永磁交流
发电机 80
100
150
175
FD3-500
FD4-1K
FD5.4-2K 3
4
5.4 3
3
3 7
9
9 3
3
4 8
8
8 25
25
25 500
1000
2000 42
56
110 钕铁硼
永磁交流
发电机 185
285
1500
FD6.6 6.6 3 10 4 8 20 3000 110 电刷爪级 1500
FD7-5K
FD7-10K 7
7 2
2 12
12 4
4 9
11.5 40
60 5000
10000 220
220 电容励磁
异步电机 2500
3000
风电并网 三大前沿问题有突破
新能源开发和能源危机是当前能源领域两大热点问题。
从能源的源头来说,人们把传统化石能源比作“昨天的阳光”,而新能源则是“今天的阳光”,可见人们对新能源的热衷程度。目前来看,由于太阳能发电成本较高,生物质能源有局限性,地热能、潮汐能又很有限,相比之下风电最受宠。 然而,风电是一种波动性、间歇性电源,大规模并网运行会对局部电网的稳定运行造成影响。目前,世界风电发达国家都在积极开展大规模风电并网的研究。随着近两年我国大型风电基地建设步伐逐步加快,如何解决大规模风电并网问题迫在眉睫。
可再生能源发电实验室:实现风电机组检测零的突破
9月底,中国电力科学研究院(以下简称“中国电科院”)可再生能源发电实验室获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)颁发的实验室认可证书,成为国内第一家获得国际互认风电机组测试资质的检测机构,这将有助于规范当前良莠不齐的风电机组制造业。
近几年,我国风电发展速度惊人,风电装机容量以每年翻一番的势头迅猛增长。有关专家认为,中国拥有全球最大的风电市场,在短短的几年时间内,国内就诞生了数十家风电机组制造企业。
风电机组制造业一派繁荣景象的背后却隐藏着新的问题。一些风电机组生产商由于技术积累不足,投放到市场中的部分风电机组带有质量问题,给并网运行带来了严重的隐患。电力系统对电能质量的要求是非常严格的,必然要求电源运行性能达到相应的标准,更何况风电又是一种波动性、间歇性电源。如果风电不满足电力系统对电能的质量要求,将会给电力系统带来很大问题。
记者了解到,由于目前没有风电机组和风电场入网标准和检测标准,绝大部分风电机组的功率曲线、电能质量、有功和无功调节性能、低电压穿越能力等都没有经过有资质机构的检测。今年吉林省电网连续发生40万千瓦风电机组同时切除的情况,其原因就是这些机组不具备低电压穿越能力。还有一些电气化铁路附近的风电场,由于抗干扰能力不强,在火车经过时经常发生机组切除现象。
中国电科院副总工程师、IEEE(美国电气及电子工程师学会)电力和能源协会北京分会主席胡学浩告诉记者,风电机组的质量问题是电网安全潜在的威胁,亟需第三方检测机构对出厂前的风电机组进行质量认证,从源头上杜绝不合格的风电机组接入电力系统。为此,中国电科院专门成立了国内首家可再生能源发电实验室,开展风电机组和风电场运行检测的相关工作。
“关于上述问题国外有很多经验值得我们借鉴。中国电科院通过中德国际合作项目,联系国外知名测试机构进行培训、购买测试设备,并聘请国际权威专家授课,给可再生能源发电实验室建设提供了关键支撑。”胡学浩说,目前可再生能源发电实验室已经具备了风电机组功率特性测试和电能质量测试能力,完成了金风0.15万千瓦直驱型风电机组和华创0.15万千瓦双馈型风电机组的测试项目,其他测试项目也正在进行中。 胡学浩还介绍,下一步可再生能源实验室打算进行风电机组噪声测试、机组机械载荷测试,以及风电机组低电压穿越能力测试等能力建设。
风电功率预测系统:风电并网必备技术
众所周知,风电具有间歇性和波动性,而电力系统是实时平衡的,风电的波动需要通过常规电源的调节和储能系统来平衡,这是长期困扰风电并网的最大难题。既然风电场的出力主要由风力大小决定而难以人为控制,那么是否可以提前预知风电场的出力呢?如果能做到这一点,风电对电网的影响也会随之变小。
对此,胡学浩认为,风电功率是可以预测的,而且是风电并网必备的技术手段之一。通过风电功率预测,可以合理安排常规电源的运行方式,降低电力系统的备用容量,提高电力系统运行的经济性,同时提高电力系统接纳风电的能力。因此,风电功率预测系统必将是今后电网稳定运行、电网调度、电力市场运营等需要的重要技术支持。据胡学浩透露,中国电科院目前正承担着国家科技支撑计划《风电场输出功率预测系统的开发及示范应用》,以及国家电网公司多个科研项目。该院正在进行风电功率预测方法研究并在七个网、省公司建立风电功率预测系统,全部项目将于2009年完成。第一个示范工程项目——吉林电网风电功率预测系统将于近期投入运行。
风电并网技术标准:引导风电场规范建设
不同电源送出的电力有优劣之分。如果风电质量不达标,电网安全就会受到严重影响。胡学浩分析认为,国家要求电网企业全额收购并网风电,指的也是符合标准的风电,随着近几年风电快速增长,出台风电并网相关的技术标准显得尤为迫切。
在胡学浩看来,对风电场并网作出相应的技术规定,一方面能够保证风电场和电力系统的安全稳定运行,明确电网企业和风电开发商的责任和义务,适应我国今后大规模建设风电场的实际需要;另一方面,对国产化风电机组的技术发展方向提供了正确的引导,使国产化风电机组性能逐渐达到国际先进水平。
据介绍,从2005年开始,中国电科院就开始着手编制我国《风电场接入电力系统技术规定》和国家电网公司《风电场接入电网技术规定研究》。当年年底,国家质检总局和国家标准化委员会就发布了GB/Z19963-2005《风电场接入电力系统技术规定》。目前中国电科院正在进行该标准的修订工作,使之更适应当前和未来我国风电大规模发展的需求。
直驱式风力发电并网变流器装置 摘要 从控制原理、电路拓扑、技术特点、实验分析等方面简明扼要地阐述了直驱式风力发电并网变流器。此变流器网侧功率因数高,电流谐波失真系数(THD)小,动态响应快,呈电流源特性,易于多单元并联。
关键字 风力发电;直驱式变流器;电流谐波失真系数(THD)
0 引言
风力发电是目前最具有形成规模化和最具备商业化的可再生能源技术。而实际上风力发电在很大程度上取决于变速恒频发电系统的发展,变速恒频发电系统已经成为MW级以上风力发电机组的主流技术。所谓变速恒频,就是通过调速控制,使风力发电机组风轮转速能够跟随风速的变化,最大限度地提高风能的利用效率,有效降低载荷,同时风轮及其所驱动的电机转速变化时,保证输出的电能频率始终与电网频率一致。
变速恒频风力发电系统主要分为双馈式和直驱式两种类型。双馈式由于其变流器串联在双馈发电机的转子绕组中,其容量只有系统总功率的1/4~1/3,有效地降低了系统成本;与双馈式相比,直驱式采用低速永磁同步发电机结构,无齿轮箱(或半直驱式,采用一级齿轮箱),也无滑轮,机械故障少,损耗小,运行效率高,维护成本低,但是,由于直驱式采用系统全功率传输,初始成本相对较高。
目前国内许多高校、研究所和企业主要研究、跟踪,消化吸收双馈式并网变流器,而我们公司近年来利用多年研究开发大功率变频器主电路拓扑和回馈并网控制技术的优势,专注直驱式风力发电并网控制技术的开发,成功研制出该产品,并已安装调试于内蒙古包头市,现已成功运行数月,且无故障记录。
1 控制原理
MW级大功率直驱式并网变流器采用多单元并联结构,单个单元的主电路拓扑采用交-直-交电压型结构,如图1或图2所示,图1采用二极管不控整流和Boost升压稳压电路,图2采用PWM全控整流电路。
采用图1主电路拓扑,通过Boost升压稳压环节将很好地控制后端逆变器的输入直流电压,即不论二极管不控整流的输出直流电压变化多大,通过Boost升压稳压电路后,其直流电压基本稳定,使后端逆变器调制度范围好,提高运行效率,减小损耗,同时,Boost电路还可以对永磁同步发电机输出侧进行功率因数校正。
采用图2主电路拓扑,通过PWM可控整流技术,可以很好地处理发电机端的交流电压不稳、谐波较大和直流侧电压变化大的问题,是最具发展前途的主电路结构方式。两种主电路各有各的优缺点。控制上采用电流内环,电压外环双闭环矢量控制技术。
各个单元采用载波移相多重化技术,无须额外增加滤波器,便能使网侧电流谐波失真系数THD<国标5%的要求。
2 技术特点
山东新风光电子科技发展有限公司利用多年研制低压大功率变频器的主电路拓扑和能量回馈并网技术,成功研制并已成功用于风力发电项目中的直驱式风力发电并网变流器,其技术特点有:
1)控制上采用电压电流双闭环矢量控制,呈现电流源特性,电流环是直驱式风力发电并网变流器控制的核心;
2)变流器对电网呈现电流源特性,容易做多单元并联,易于大功率化组装,各个单元之间采用多重化载波移相,极大地减小了网侧电流总谐波;
3)网侧逆变器采用三电平电路拓扑,适应网侧电压范围广,同时也有益于减小网侧谐波电流;
风机说明书
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远景能源
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机型配置表
机型 常温型 标准型 寒冷型
高原型 普通型
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©远景能源(江苏)有限公司保密信息 未经许可禁止扩散 2 目录
1 机组规格 ....................................................................................... 3
1.1 风机描述 ...................................................................................................... 3
1.2 风轮 .............................................................................................................. 3
1.3 传动链 .......................................................................................................... 3
风王牌 20kw系列风力发电机 产品说明书
风王业绩风王业绩 20KW系列风力发电机产品说明书系列风力发电机产品说明书
前言
风王牌风力发电机 ,是适合于无电或缺电,并具有一定风力资源的农村、牧区、山区及
海岛使用的风力发电机设备,是电灯、电视等家用电器的理想电源。
风王牌风力发电机组,风能利用率高,起动风速低,工作风速区域宽,抗大风能力强。
一、性能简介性能简介
风王牌风力发电机是低速型风机,采用风速,风向传感实现智能控制,超风速,过电压
自动停机,该机具有发电效率高,维护方便,可靠性高等特点,是无常规能源而风力资源丰
富的农牧区,海岛边防哨所及气象台站等较理想的小功率风力发电机设备,为用户的照明,
彩色电视机,,航标等电器提供稳定的电源。
二、结构特点结构特点
风王牌风力发电机机组由风轮,电机组合体(包括发电机和回转体),立柱,拉索式塔架,
风速仪,风向传感器,智能控制器等部件组成。
1.风轮:风轮采用3叶片,层流翼型,升阻比高,性能优良。
2.发电机和回转体:发电机和回转体采用机电一体化设计,也就是将发电机壳体和回转
体组合成一个整体,结构上互相依托连接,增加了强度,并大大的减少了材料及机头重量。
3.风速、风向传感将数字信号输送给控制器实现智能控制,超风速,过电压自动停机
三、技术指标技术指标
FD1FD1--20KW型
a.风轮直径:11M
b.调速方式:自动调整迎风角度
c.额定风速:10M/S
d.额定电压:380V
e.额定功率:20KW
f.发电机:三相永磁发电机
g额定转速:120R/MIN
h停机风速:25M/S
I 开机风速:3 M/S J超速保护:自动调整迎风角度,不会超过额定转速。
K调向方式:风速 风向传感器检测,转速检测控制器输出偏转信号
L塔架高度:18米
M停机:电压450V,温度100度,风速超过25米/秒自动停机。
N显示项目:液晶显示风速,电压,电流及报警状态;电池过压;电池欠压;过风速以及通
讯状态
O自动解缆:当风机连续旋转3圈以上,在停机状态下自动解缆,保持电缆完好。
新能源行业风能发电与储能技术方案
新能源行业风能发电与储能技术方案
第一章 风能发电技术概述 ............................................................................................................. 2
1.1 风能发电原理 ................................................................................................................... 2
1.2 风能发电的优点与局限 ................................................................................................... 3
第二章 风能资源评估与开发 ......................................................................................................... 3
2.1 风能资源分布 ................................................................................................................... 3
2.2 风能资源评估方法 ........................................................................................................... 4
2.3 风能项目开发流程 ........................................................................................................... 4
风电场中风电机组的并网控制策略研究
风电场中风电机组的并网控制策略研究
随着全球对可再生能源的需求不断增加,风力发电作为一种清洁和可再生的能源形式,得到了广泛的发展和应用。风电场作为集中式风力发电系统的核心组成部分,其中的风电机组的并网控制策略研究尤为重要。本文将探讨风电场中风电机组的并网控制策略,以期提高风电场的稳定性、安全性和效率。
一、风电机组的基本原理和技术特点
风电机组是风力发电系统的关键组成部分,其基本原理是依靠风能驱动风轮转动,通过风电机组内的发电机将风能转换为电能。其核心技术特点包括可调桨叶、变速传动和电网并联控制等。
1. 可调桨叶技术
可调桨叶是风电机组中的关键部件,能够根据实时风速和风向调整叶片的角度,以实现最大化能量捕捉。通过控制桨叶的转动角度,可以调节风电机组的输出功率并提高发电效率。
2. 变速传动技术
变速传动系统是风电机组的核心部件之一,能够根据风速的变化,调整发电机转速以保持最佳的转速比。通过采用变速传动技术,可以提高发电效率,降低机械磨损和噪音。
3. 电网并联控制
电网并联控制是风电机组实现并网发电的关键技术,通过控制风电机组的运行状态和输出功率,确保其与电网的稳定连接。并网控制策略要考虑到电网的电压、频率等参数,以保证风电机组的安全运行和电能的稳定输出。
二、风电场中风电机组的并网控制策略 1. 风电机组运行模式选择
风电机组的运行模式选择是并网控制策略的基础。根据电网需求和风速状况,风电机组可以选择恒功率输出模式、恒电压输出模式或恒频率输出模式。在实际运行中,根据风电机组的容量和电网负荷的变化,还可以采用柔性运行模式,实现电网调度和需求响应。
2. 风电机组的电网响应能力
风电机组的电网响应能力是确保其与电网连接稳定的关键。在电网电压或频率发生变化时,风电机组应能有效调整输出功率,以确保其稳定运行并与电网保持同步。电网响应能力的提高需要优化控制策略,比如采用快速的功率控制回路和频率响应控制算法。
许继WT2000∕93风电机组技术规格书
1
许继WT2000/93风电机组
技术规格书
许继风电科技有限公司
2010
2 目 录 1许继WT2000/93风力发电机组介绍 ................................................................................................. 4 1.1 WT2000/93风力发电机组概述 ................................................................................................... 4 1.2特点介绍 ....................................................................................................................................... 5 1.3风电机组技术数据 ....................................................................................................................... 7 1.4风电机组概览 ............................................................................................................................. 10 2许继WT2000/93风电机组构成说明 ............................................................................................... 11 2.1轮毂 ............................................................................................................................................. 11 2.2主机架 ......................................................................................................................................... 14 2.3传动链系统 ................................................................................................................................. 17 2.4减振系统 ..................................................................................................................................... 22 2.5润滑系统 ..................................................................................................................................... 26 2.6冷却系统 ..................................................................................................................................... 32 2.7制动系统 ..................................................................................................................................... 36 2.8电源系统 ..................................................................................................................................... 39 2.9偏航系统 ..................................................................................................................................... 43 2.10变桨系统 ................................................................................................................................... 46 2.11发电系统 ................................................................................................................................... 51 2.12监控系统 ................................................................................................................................... 58 2.13安全系统 ................................................................................................................................... 79 2.14接地防雷系统 ........................................................................................................................... 85 2.15风电机组通信系统 ................................................................................................................. 102 2.16箱式变电站 ............................................................................................................................. 105 3技术参数 ........................................................................................................................................... 111 3.1风电机组重量表 ....................................................................................................................... 111 3.2塔筒重量/材质表数据表 ......................................................................................................... 111 3.3标准风电机组基础工程量 ....................................................................................................... 111 3.4气动技术参数与规格 ............................................................................................................... 112 3.5叶片技术参数与规格 ............................................................................................................... 112 3.6机械传动部件技术参数与规格 ............................................................................................... 113 3.7液压系统技术参数 ................................................................................................................... 114 3.8机组所需润滑油 ....................................................................................................................... 114 3.9主机架总成的防腐 ................................................................................................................... 115 3.10联轴器性能数据 ..................................................................................................................... 115 3.11发电机冷却系统技术参数 ..................................................................................................... 116 3.12发电机冷却系统推荐工作介质 ............................................................................................. 116 3.13变流器冷却系统技术参数 ..................................................................................................... 116 3.14变流器冷却系统推荐工作介质 ............................................................................................. 117 3.15发电机规格 ............................................................................................................................. 117 3.16发电机出口断路器 ................................................................................................................. 118 3.17变流器技术参数 ..................................................................................................................... 118
风力发电设备的技术特点及发展前景
风力发电设备的技术特点及发展前景Ξ
韩俊良
(大连起重集团有限公司设计一院,辽宁大连 116013)
摘 要:简要介绍风力发电设备的技术特点、发展趋势及市场前景。关键词:风力发电;风机;发电机中图分类号:TK83 文献标识码:A 文章编号:1007-4414(2004)05-0016-03
1 概况
随着化石能源的日益稀缺,全球环境的恶化,开发可再生
清洁能源成为各国的能源目标,世界各国都在积极发展风力
发电。风力发电设备的“燃料”是风,是一种取之不尽、用之不
竭、无需开采、无需运输、清洁环保的可再生、无污染的新能
源,在环保方面具有很大的优势;而且风机占地面积小,建设
工期短;运行简单,维护费用低;风电与水电可以季节性互补。
风力发电的历史不长,但在这不足20年的时间,已有长
足的进步。风力发电技术已趋于成熟,运行可靠性和发电成
本接近常规火电,已发展成为初具规模的新兴产业;风力发电
设备(以下简称风机)的技术也日新月异地发展起来:20世纪
年代初仅有55kW的风机,到了1985年则开发出110kW风机,
到了20世纪90年代,出现了250kW风机,20世纪90年代中
期发展到600kW风机,现在则有兆瓦级风机的出现。目前最
大的商业运行风机为2500kW。
近几年来,全世界风电装机容量以每年30%左右的速度
增长,市场前景非常广阔。根据丹麦BTM咨询公司的预测,
2007年底全球风电装机将达到83317MW[1]。
2
不同调节方式风机的技术特点比较[2]
风电场设备包括风机、输变电装置和集中监控系统等,后
2种是通用的电力和控制设备。由于风速变化的随机性,风
机又常年在野外运行,承受极为复杂恶劣的交变载荷,目前风
机的运行寿命按20年设计,要求能经受住60m/s的Ⅱ级暴风
雨袭击,代表机组可靠性的可利用率要达到0.95以上,并能
够无人值班运行。而且由于风的能量密度小,需要庞大的机
体,如当前600~750kW主力机型,风轮直径和塔架高度都达
到40~50m。综上所述,对风力发电机组材质要求高,设计和
GW82-1500金风技术资料-中文
金风82/1500kW风力发电机组技术参数
序号 部件 单位 规格
1 机组数据
1.1 制造厂家/型号 新疆金风科技股份有限公司
金风82/1500
1.2 额定功率 KW 1500
1.3 功率调节方式 变桨变速调节
1.4 叶轮直径 m 82
1.5 轮毂高度(推荐) m 70
1.6 切入风速 m/s 3
1.7 额定风速 m/s 10.3
1.8 切出风速(10分钟均值) m/s 22
1.9 极大风速 m/s 52.5 (GL IIIA)
1.10 全场可利用率 ≥95%
1.11 运行温度范围 -30° C 至 +40° C
1.12 机组生存温度 -40° C 至 +50° C
1.13 设计使用寿命 年 ≥20
2 叶片
2.1 制造厂家/型号 SINOMA40.2或类似叶片
2.2 叶片材料 玻璃纤维增强树脂
2.3 叶尖线速度 m/s 38.8~74.58
2.4 扫风面积 m2 5324
3 发电机
3.1 制造厂家/型号 金风科技/直驱永磁同步发电机
3.2 额定功率 kw 1580
3.3 额定电压 V 690
3.4 额定电流 A 660
3.5 防护等级 IP23
3.6 润滑方式 加注润滑脂
3.7 润滑脂型号 SKF LGEP 2
3.8 额定转速及其转速范围 rpm 17.3(9~17.3)
3.9 并网转速 rpm 9
3.10 绝缘等级 F级(≤150℃)
3.11 电机极数 88
3.12 电机频率范围 Hz 6.6~12.7
4 变流器
4.1 变流器型号 IGBT变流器
4.2 视在功率 KVA 1579
4.3 额定输出电压 V 690
4.4 额定输出电流 A 1397
4.5 输出频率变化范围 Hz 50±0.4
4.6 防护等级 IP54
4.7 功率因数调节范围或采用定变桨矩风电机组的功率因数 1/4额定功率 容性0.95~感性0.95
东汽2MW弱风型风力发电机组FD108C-000101ASM-2 (修复的)
风力发电机组产品说明书
FD108C-000101ASM
目 录
序号 章-节 名 称 页数 备注
1 前 言 1
2 1 机组技术特点 2
3 2 机组技术参数 3
4 2.1 总体数据 3
5 3 机组结构和零部件说明 5
6 3.1 机组结构组成综述 5
7 3.2 风轮 5
8 3.2.1 设计特点 6
9 3.2.2 轮毂特点 6
10 3.2.3 叶片特点 6
11 3.3 传动系统 7
12 3.3.1 结构描述 7
13 3.3.2 传动系统特点 7
14 3.4 机架和机舱罩 8
15 3.5 偏航系统 9
16 3.5.1 偏航系统结构描述 9
17 3.5.2 偏航系统特点 10
18 3.6 变桨系统 11
19 3.6.1 变桨系统描述 11
20 3.6.2 变桨系统特点 12
21 3.7 塔架 12
22 3.8 运行及安全系统 13
23 3.9 安全防护装置 13
24 4 电气系统 14
25 4.1 发电机-变频器系统 14
26 4.2 在低压条件下的技术数据 16
27 4.3 变频器的技术数据 16
28 4.4 发电机的技术数据 17
29 4.5 雷电保护区域 17
30 4.5.1 安全等级要求IEC 61024 18
31 4.5.2 探测潜在的雷击点(滚球法) 18
32 4.5.3 EMC导向的雷电保护区域概念 18
33 4.6 接地系统 22
34 4.6.1 基础和环形接地电极 22
35 4.6.2 风力发电机组及中压变压器接地系统 23
36 4.6.3 机舱内接地 23
37 4.6.4 接地电阻要求 23 风力发电机组产品说明书
风力发电机组的分类及各自特点
- 1 - 风力发电机组的分类及各自特点
风力发电机组主要由两大部分组成:
风力机部分――它将风能转换为机械能;
发电机部分――它将机械能转换为电能。
根据风机这两大部分采用的不同结构类型、以及它们分别采用的技术方案的不同特征,再加上它们的不同组合,风力发电机组可以有多种多样的分类。
(1) 如依风机旋转主轴的方向(即主轴与地面相对位置)分类,可分为:
“水平轴式风机”――转动轴与地面平行,叶轮需随风向变化而调整位置;
“垂直轴式风机”――转动轴与地面垂直,设计较简单,叶轮不必随风向改变而调整方向。
(2) 按照桨叶受力方式可分成“升力型风机”或“阻力型风机”。
(3) 按照桨叶数量分类可分为“单叶片”﹑“双叶片”﹑“三叶片”和“多叶片”型风机;叶片的数目由很多因素决定,其中包括空气动力效率、复杂度、成本、噪音、美学要求等等。
大型风力发电机可由1、2 或者3 片叶片构成。
叶片较少的风力发电机通常需要更高的转速以提取风中的能量,因此噪音比较大。而如果叶片太多,它们之间会相互作用而降低系统效率。目前3 叶片风电机是主流。从美学角度上看,3 叶片的风电机看上去较为平衡和美观。
(4) 按照风机接受风的方向分类,则有“上风向型”――叶轮正面迎着风向(即在塔架的前面迎风旋转)和“下风向型”――叶轮背顺着风向,两种类型。
上风向风机一般需要有某种调向装置来保持叶轮迎风。
而下风向风机则能够自动对准风向, 从而免除了调向装置。但对于下风向风机, 由于一部分空气通过塔架后再吹向叶轮, 这样, 塔架就干扰了流过叶片的气流而形成所谓塔影效应,使性能有所降低。
(5) 按照功率传递的机械连接方式的不同,可分为“有齿轮箱型风机”和无齿轮箱的“直驱型风机”。
有齿轮箱型风机的桨叶通过齿轮箱及其高速轴及万能弹性联轴节将转矩传递到发电机的传动轴,联轴节具有很好的吸收阻尼和震动的特性,可吸收适量的径向、轴向和一定角度的偏移,并且联轴器可阻止机械装置的过载。
W2000风电发电机组技术参数和服务能力介绍(2010.03)
W2000风力发电机组
产品技术及服务能力介绍
二〇一九年十二月
W2000风力发电机组产品技术及服务能力介绍
I 目 录
一、产品说明.................................................................1
1. W2000风力发电机组特性说明............................................1
2. W2000风力发电机组描述................................................5
3. W2000风力发电机组SCADA系统.........................................14
4. W2000风力发电机组整体技术参数.......................................27
5. W2000风力发电机组主要材料表.........................................31
6. W2000风力发电机组振动设计标准.......................................31
7. W2000风力发电机组标准功率及推力系数曲线.............................32
8. W2000风力发电机组不同轮毂中心高度塔架和基础数据.....................34
9. W2000风力发电机组箱变技术规范.......................................36
10. W2000风力发电机组低电压穿越功能....................................38
11. W2000风力发电机组结构图............................................42
