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  • 风力发电机组的控制技术

    风力发电机组的控制技术

  • 风力发电机组的控制技术.pdf

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  • 风力发电机组的制造技术

    风力发电机组的制造技术

  • 风力发电机组的噪声控制

    摘 要: 简要分析了风力发电机组的噪声源,重点介绍了阻尼减振降噪控制和噪声传播降噪控制的原理和方法,提出风力发电机组的噪声控制措施和方法。关键词:风力发电机 阻尼减振 噪声控制0 引言 能源是现代社会和经济发展的基础。在常规能源告急和全球生态环境恶化的双重压力下,风能作为最有开发利用前景和技术最成熟的一种新能源和可再生能源之一,已成了全球能源工业关注的热点。自二十世纪七十年代以来,风能开发和利用在欧美发达国家发展非常迅速,风力发电的技术也日趋成熟。中国国家计委于1996 年3 月制定了“乘风计划”,以风力发电机的国产化来带动风电场建设的产业化。该计划旨在采取技贸结合的形式,引进国外先进技术,通过消化吸收,达到自主开发,自行设计和制造大型风力发电机的能力[1]。 风能开发能减轻空气污染和水污染,但如果处理不当,则会增加噪声污染。近几年,随着风力发电机国产化程度的不断扩大,而我国制造业与欧美发达国家还有一定的差距,因此国产化风力发电机振动噪声问题逐渐显现出来。风力发电场附近居民对风力发电

  • 风力发电机组偏航控制系统

    风力发电机组偏航控制系统

    0引言 作为一种无污染的可再生能源,风能开发有着巨大的经济、社会、环保价值和发展前景。随着社 会对能源的急剧需求,我国风力发电的单机容量已 发展到兆瓦级机组,控制方式从基本的定桨距失速 型控制转向变桨距控制,但与国际水平还有一定差 距。风力发电机设置偏航调向系统,可以使风轮最 大程度地保持迎风状态,从而高效地利用风能,进 一步降低发电成本,有效地保护风力发电机,是风 力发电机组电控系统必不可少的重要组成部分,故对其进行研究。 1.偏航控制系统原理

  • 风力发电机组结构和原理

    知识点:风力发电

  • 风力发电机组的防雷问题

    风力发电机组的防雷问题

    很高心网易也开了风电板块,风电防雷问题和大家一起讨论。其中,R:接地电阻,H相对高度,NG参数比值,图中说明,出现尖峰的机位,雷击风险偏高。

  • Vestas风力发电机组的特点

    Vestas风力发电机组的特点

  • 风力发电机组的工作状态

    风力发电机组总是工作在如下状态之一:一运转状态;②暂停状态;三停机状态;四紧急停机状态。每种工作状态可看作风力发电机组的一个活动层次,运转状态处在最高层次,紧停状态处在最低层次。 为了可以分明地瞭解机组在各种状态条件下控制系统是如何反响的,必需对每种工作状态作出准确的定义。这样,控制软体就能够依据机组所处的状态,按设定的控制战略对调向系统、液压系统、变桨距系统、制动系统、晶闸管等停止操作,完成状态之间的转换。 以下给出了四种工作状态的主要特徵及其扼要阐明。 (1)运转状态: 1)机械刹车鬆开; 2)允许机组并网发电; 3)机组自动调向; 4)液压系统坚持工作压力; 5)叶尖阻尼板回收或变桨距系统选择最佳工作状态。 (2)暂停状态: 1)机械刹车鬆开; 2)液压泵坚持工作压力; 3)自动调向坚持工作状态; 4)叶尖阻尼板回收或变距系统调整桨叶节距角向90°方向;

  • 有关风力发电机组的运行维护技术,欢迎大家来讨论

    随着科技的进步,风电事业的不断发展。风能公司下属的达坂城风力发电场的规模也日益扩大,单机容量从30kW逐渐升至600kW,风机也由原来的引进进口设备,发展到了如今自己生产、设计的国产化风机。伴随着风机种类和数量的增加,新机组的不断投运,旧机组的不断老化,风机的日常运行维护也是越来越重要。现在就风机的运行维护作一下探讨。 一 运行风力发电机组的控制系统是采用工业微处理器进行控制,一般都由多个CPU并列运行,其自身的抗干扰能力强,并且通过通信线路与计算机相连,可进行远程控制,这大大降低了运行的工作量。所以风机的运行工作就是进行远程故障排除和运行数据统计分析及故障原因分析。1 远程故障排除

  • 风力发电机组控制系统及功能介绍

    知识点:风电机组控制器

  • 特大型风力发电机组技术概述

    特大型风力发电机组技术概述

  • 3MW风力发电机组产品技术参数

    看看可以领积分不

  • 风力发电机组运行管理及设备维护技术

    随着风电事业的不断发展,风力发电场的规模也日益扩大,单机容量从30kW逐渐升至600kW,风机也由原来的引进进口设备,发展到了如今自己生产、设计的国产化风机。伴随着风机种类和数量的增加,新机组的不断投运,旧机组的不断老化,风机的日常运行维护也是越来越重要。现在就风力发电机组运行管理及设备维护作一下探讨。 一.运行管理 风力发电机组的控制系统是采用工业微处理器进行控制,一般都由多个CPU并列运行,其自身的抗干扰能力强,并且通过通信线路与计算机相连,可进行远程控制,这大大降低了运行的工作量。所以风机的运行工作就是进行远程故障排除和运行数据统计分析及故障原因分析。

  • 大型风力发电机组齿轮传动技术的进展

    知识点:组合传动发电机

  • 两台ATS能否控制两台发电机组?

    现有两台发电机组(一台威尔逊,一台康明斯),两台ATS转换柜一台ATS(1)转换柜分别接两台发电机组,输出端接到另一台ATS(2)转换柜的发电机组输入端,ATS(2)市电端接入市电,请问如何实现市电断后,必须保证有任意一台发电机组启动并ATS(1)能自动却换到ATS(2)供电。只需一台发电机组供电即可,最好能任意设置发电机组的主备用。

  • 风力发电机组并网运行研究

    论文摘要:风能是一种清洁,安全,可再生的绿色能源,利用风能对环境无污染,对生态无破坏,环保效益和生态效益良好,对于人类社会可持续发展具有重要意义。进入20世纪70年代,在世界范围内爆发的能源危机告诫人们,要生存就要寻找开发新能源,此后各国政府纷纷制定能源政策支持新能源的开发利用。现今调整能源结构、减少温室气体排放、缓解环境污染、加强能源安全已成为国内外关注的热点。国家对可再生能源的利用,特别是风能开发利用给予了高度重视。 近年来,世界风力发电事业蓬勃发展,截至2006年年底,全世界风力发电装机容量已达7422万千瓦,预计到2010年全世界风力发电装机容量将达到149.5吉瓦。 我国风能资源丰富。据中国气象科学研究院的初步测算,我国陆地10m高度处可开发储量为2.53亿kW,海上可开发储量为7.5亿kW

  • 变桨滑环在风力发电机组的应用

    变桨滑环是风力发电机组的重要部件之一。它主要由定子和转子组成,转子上设置有动力环、控制环、通讯环以及绝缘体。现有的变桨滑环采用注塑绝缘体的方式进行生产。而随着工业生产的需要,风力发电机组的功率由0。75MW到IOMW逐渐升高,功率也越来越大;因此设置在这些风力发电机组中的要求变桨滑环所传输的电压也越来越高;而高电压对控制信号和通信信号的干扰也会越来越强。传统的注塑生产方式无法在生产过程中在变桨滑环的内部加入屏蔽措施,因此在高电压环境下工作的变桨滑环往往会控制失败,影响了整机的运用和安全; 此外,那些应用在海上风电的发电机为了避免海上的高盐雾带来的不便,还需要对变桨滑环进行防盐雾处理,而传统的变桨滑环在进行了防盐雾处理后,还要进行进一步的加工,影响了防盐雾的效果。并且采用注塑加工的方式需要涉及到注塑模具、注塑机等,研发成本大、周期长,使企业的生产的成本大增。因此现在需要一种能够解决上述问题的新型变桨滑环。

  • 风力发电机组变桨距系统研究

    风力发电机组变桨距系统研究

    1 电动变桨距系统概述 变桨距机构就是在额定风速附近(以上),依据风速的变化随时调节桨距角,控制吸收的机械能,一方面保证获取最大的能量(与额定功率对应),同时减少风力对风力机的冲击。在并网过程中,变桨距控制还可实现快速无冲击并网。变桨距控制系统与变速恒频技术相配合,最终提高了整个风力发电系统的发电效率和电能质量。 电动变桨距系统就是可以允许三个桨叶独立实现变桨,它提供给风力发电机组功率输出和足够的刹车制动能力。这样可以避免过载对风机的破坏。 图1和图2分别是电动变桨距系统的布局图和电动变桨距系统的概念设计图。三套蓄电池和轴控制盒以及伺服电机和减速机放置于轮毂处,每支桨叶一套,一个总电气开关盒放置在轮毂和机舱连接处,整个系统的通讯总线和电缆靠滑环与机舱的主控制器连接。

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风力发电机组的控制技术

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