收錄于話題 估計很多小伙伴看到風力發電機的時候都會想這些問題:
剛剛做完的一個廠房,13.5米高。用到了手自動消防炮系統。廠房里的火災探測器是大跨距的火焰探測器。
全是風力發電工程的一些照片.
雙葉片偏航變漿風力發電機
風力發電機葉片根部的有限元建模研究
風力發電的原理,是利用風力帶動風車葉片旋轉,再透過增速機將旋轉的速度提升,來促使發電機發電;它由機頭、轉體、尾翼、葉片組成,各部分功能為:葉片用來接受風力并通過機頭轉為電能;尾翼使葉片始終對著來風的方向從而獲得最大的風能;轉體能使機頭靈活地轉動以實現尾翼調整方向的功能;機頭的轉子是永磁體,定子繞組切割磁力線產生電能。 風力發電機因風量不穩定,故其輸出的是13~25V變化的交流電,須經充電器整流,再對蓄電瓶充電,使風力發電機產生的電能變成化學能。然后用有保護電路的逆變電源,把電瓶里的化學能轉變成交流220V市電,才能保證穩定使用。使用風力發電機,就是源源不斷地把風能變成我們家庭使用的標準市電,其節約的程度是明顯的,一個家庭一年的用電只需20元電瓶液的代價。而現在的風力發電機比幾年前的性能有很大改進,以前只是在少數邊遠地區使用,風力發電機接一個15W的燈泡直接用電,一明一暗并會經常損壞燈泡。而現在由于技術進步,采用先進的充電器、逆變器,風力發電成為有一定科技含量的小系統,并能在一定條件下代替正常的市電。風力發電機一般有風輪、發電機(包括裝置)、調向器(尾翼)、塔架、限速安全機構和儲能裝置等
一般的風機調試:先由電網給風電場變電站送電,再由變電站給風機供電,然后開始調試。 目前我公司調試在風電場變電站沒有帶電的情況下,由農網10kV經由備用變壓器,低壓配電段到站用變,然后到35kV目前,再送到線路,提供風機調試的電源,此種調試方式缺點,風機不能并網,由于站用變、備用變的容量不滿足,風機調試并網測試暫時不做,等送電以后再并網,還有用發電車給風機調試提供電源,我公司用發電車為250kVA,690V。此種方式提前風機并網的時間,我風電場用此種方式電網給變電站送電一天后,所有風機全部并網。合理安排風機調試工作,有利于提前工程時間,節約工程成本。
近日,在尖山新區灘涂最南端,由央企中廣核集團投資的 浙江 省最大風力發電項目正在抓緊建設。該項目今年1月20日全面開工,項目總裝機規模達40MW,總投資3.3
剛接觸風電領域,想畫個簡單的風力發電的原理圖,這個應該用什么軟件呢,之前用visio畫過簡單的圖,但發現圖庫好多元件沒有呢。謝謝前輩們指教
希望對大家有用
老外美女在宣傳風力發電
論壇的各位大神:求助葉片外形參數:小型風力發電機,功率大概1000瓦,風機葉片直徑2.4米-3.0米均可,需要葉片外形具體參數,用于風力作用下的風機有限元數值模擬。 誰有這么的數據或者熟人,幫忙推進一下,拜托!
本文針對幾種國內外已研究過的機組葉片技術升級改造辦法進行了論述。其中,在前緣和后緣附近加裝裝置、改變葉尖的形式等辦法有助于改善翼型表面流動,提高葉片氣動性能;而延長葉片根部翼型和加長葉片長度的辦法是從增加葉片做功的有效長度這一角度出發進行了論述。結論表明,通過這些葉片技改辦法的合理應用,都有利于提升機組的發電量。 引言 葉片作為實現風力發電機組風能轉換的關鍵部件,對機組的整體性能影響很大,而其外形氣動設計一直是葉片設計的焦點。 翼型作為葉片基本氣動外形設計的基礎,對葉片的空氣動力特性和質量分布有著重要的影響。翼型較高的升阻比能更大提高風機捕風效率, 進而提高風機的輸出功率。葉片自下而上的扭轉角度和翼型類型、翼型厚度等因素影響著葉片表面升力系數和阻力系數的分布趨勢(如圖1、圖2)。經過長期的研究發現:在不同氣流攻角和氣流速度大小在葉片外表面前緣區域或者/和后緣區域可能產生氣流一定程度上的分離以及在葉尖部分存在著渦以螺旋狀向下游發展的現象。
提高風力發電效率的設想:定子,轉子做相對轉動,在同一級風力之下不就提高轉數一倍嗎。我們常見的風輪是三只將,只能一個方向旋轉;我的設想是兩個三只將的風輪安在發電機兩端同一級風力之下相對反轉,怎么傳動,機械工程師動動腦筋。只有敢想才有未來。
風力發電是一種清潔的、為人與自然提供了和諧發展的可再生資源。由于風力發電系統工作在自然環境下,不可避免的會遭受到雷電的影響,涉及到的過電壓保護及防雷接地問題會較多。雷擊是自然界中對風力發電系統安全運行危害最大的一種災害。如雷擊會造成風力發電機組葉片損壞、發電機絕緣擊穿、控制元器件燒毀等。 由于風力發電機組的葉片高度較高,葉片成了最易受直接雷擊的部件。葉片是風力發電機組最昂貴的部件之一,大部分雷擊事故只損壞葉片的葉尖部分,少量的毀損壞整個葉片。雷擊造成葉片損壞主要有兩個方面:一方面是雷電擊中葉尖后,釋放大量能量,強大的雷電流使葉尖結構內部的溫度急驟升高,水分受熱汽化膨脹,從而產生很大的機械力,造成葉尖結構爆裂破壞,嚴重時使整個葉片開裂。另一方面雷擊造成的巨大聲波,對葉片結構造成沖擊破壞,還有一點值得關注的是雷擊一般是擊中葉片上翼面。 針對雷電對設備的破壞特性,試驗證明降低被擊物體結構內部阻抗,對地形成通路就可以免遭雷擊破壞。根據這一特性,在葉片上翼面復合材料中加入具有良好導電
把風的動能轉變成機械動能,再把機械能轉化為電力動能,這就是風力發電。風力發電的原理,是利用風力帶動風車葉片旋轉,再透過增速機將旋轉的速度提升,來促使發電機發電。風力發電正在世界上形成一股熱潮,因為風力發電不需要使用燃料,也不會產生輻射或空氣污染。
風力發電是將風能轉換成電能,風能推動葉輪旋轉,葉輪帶動轉動軸和增速機,增速機帶動發電機,發電機通過輸電電纜將電能輸送地面控制系統和負荷。風力發電技術是一項多學科的,可持續發展的,綠色環保的綜合技術。 風力發電存在著無風時(尤其是夏季白天長夜間短,太陽光強季節)不發電的問題,太陽能發電也存在著無陽光時(尤其是冬季白天短夜間長,北風大的季節)不發電的問題,如果能把風力發電、太陽能發電結合在一起互補發電就解決了這個問題,實現了365天連續供電。 風能和太陽能的利用和發展已有三千多年的歷史,是一門古老而又年青的科學、實用而又和生活關系密切的科學、可再生而又能保護環境的科學、現時而又可持續發展的科學、一次投資多年受益的項目。在眾多新能源領域中,風力發電和太陽能發電的開發和利用被首當其沖優先發展,是當今國際上的一大熱點,因為風電和光電的利用,不用開采、不用運輸、不用排放垃圾、沒有環境污染的技術,是保護我們的地球,造福子孫后代的百年大
摘 要 社會的發展和生產力的進步使人類對化石能源的依賴越來越大,環境污染、全球氣候變暖等問題隨之出現。隨著化石能源的大量開采,人類還面臨著能源危機的挑戰,為了保護環境、遏制全球氣候變暖、保障能源安全、維護人類社會的可持續發展,世界各國越來越重視對可再生能源的開發利用。風能是一種綠色能源,隨著能源危機和環境保護的雙重壓力,風力發電技術的不斷發展,設備成本的不斷降低,風能已成為除水能外最具經濟利用和產業化開發價值的可再生能源,其發電成本已接近常規能源。目前,可再生能源法的實施和政府的支持,國內的一大批企業紛紛介入風電行業,特別是兆瓦級大型風力發電技術引進和研制快速發展,風電產業已成為國內迅速發展的新型產業。最后,就大型陸上風力發電技術的國內外發展狀況和關鍵技術進行綜述。 引言 世界越來越多的國家認識到,一個能夠持續發展的社會應該是一個既能滿足社會的需要,又不危機