首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
周永鹏 《南方农机》2019,(8):154-155
风力发电机组火灾报警与自动消防装置至关重要,加装自动消防系统能够大幅度降低风电场火灾事故的发生率,提高风电机组的安全系数,是保证风力发电机组安全稳定运行的重要条件。近年来,随着风力发电机组装机容量的不断增加,以及风电行业、企业标准的日趋完善,风力发电机组火灾报警与自动消防装置成为风场投入运行的必要条件。文章就大唐定边张家山一期(50MW)风电场已投入运行的保定天威风力发电机组加装火灾报警与自动消防装置进行探究,明确火灾报警与自动消防装置的加装方案,为风力发电机组的安全运行保驾护航。  相似文献   

2.
该文研究的是基于普通异步发电机的恒速风电机组模型及其并网,探讨了风力机组的建模,研究了风力发电机组各部分的数学模型.基于MATLAB构建了适合风力发电的普通异步发电机的恒速风电机组静态模型,并对风力发电系统并网进行了稳态仿真以观察电压分布。  相似文献   

3.
偏航系统是风力发电机组一个极其重要的组成部分。随着直驱并网型风力机组容量不断增大,对机组偏航系统工作稳定性要求越来越高,其工作情况直接影响风机发电机组利用率高低。本文主要围绕直驱永磁风力发电机组的偏航系统展开介绍,阐述了直驱型风力发电机组偏航系统的工作原理、功能及结构组成,分析了偏航系统常见故障,通过降低偏航系统故障率提高机组性能,从而从根本上提高整体系统的利用率。  相似文献   

4.
风电产业的迅速发展对风力发电机组齿轮箱运行的稳定性和高效性提出了很高的要求,为了降低由于振动导致的齿轮箱故障,提高机组工作的可靠性,需要探求降低齿轮箱故障的有效途径。文章以齿轮转子动力学为理论依据,以改变齿轮转子系统固有频率为目的,结合风力发电机组高速传动系统的实例,运用有限元方法,模拟齿轮转子系统在耦合与非耦合情况下的动态振动过程,计算系统的各阶模态值;研究改变系统元件的几何参数对系统固有频率的影响;提出改变系统固有频率避免共振的有效途径,并以风力发电机组的两级平行轴齿轮转子系统来验证方法的可行性。  相似文献   

5.
随着风力发电的发展,风电场安装的风力发电机组类型和数量不断增加,机组设备各密封系统部件会出现老化、失效等各种问题。风电机组齿轮箱各部位密封泄漏情况比较普遍,给整个机组的安全稳定运行造成严重影响。本文通过对风电机组渗漏油部位进行检查,分析渗漏油原因,提出了解决齿轮箱渗漏油的技术方案。  相似文献   

6.
据中电新闻网报道 ,甘肃省电力公司从 1997年 6月至今 ,先后在玉门投资建设了风力发电试验基地和风力发电场一期工程 ,使甘肃省风力发电机组的装机总容量达到 84 0 0 k W,为该省合理科学地利用风力资源提供了宝贵的数据和经验。据了解 ,玉门风力发电场二、三期工程计划安装2 0台 6 0 0 k W的发电机组 ,装机总容量为 12 0 0 0 k W,预计整个工程今年 9月投入运行。届时 ,甘肃省的风电总容量将达到 2 0 4 0 0 k W。甘肃省建设风力发电基地  相似文献   

7.
针对兆瓦级风力发电机组风轮叶片气动载荷实测困难的问题,采用车载法、应变片测试技术,对1.5 MW叶片模型气动载荷进行实验研究.研究结果表明:叶片模型各截面剪应力、拉应力随风速增大而增大,而且呈线性增加;在同一风速下,理想叶片截面的剪应力值相近,拉应力值从叶片根部到叶片尖部逐渐减小;距轮毂中心430mm处截面剪应力、拉应力值远高于其他截面剪应力、拉应力值,表明叶片设计对叶片气动载荷特性有较大影响;为开展兆瓦级风力发电机组叶片动态载荷特性研究提供了可行的途径.  相似文献   

8.
据统计,到1998年底欧洲的风电总容量已达6.3GW以上,远远超过了欧洲风能协会于1992年提出的欧洲2000年风电容量达到4.0GW的发展目标。80年代初在风电市场上销售的第1代风力机,其转子直径为10~11m,单机发电容量只有22~30kW;到90年代中期,第6代风力机问世,其转轮直径长达50m,单机容量增加到500~1000kW。目前,欧洲市场上的第7代风力机,单机容量达1650kW,成为现在可以系列生产的最大风力机。由于风力机技术的不断进步,使风电发电成本持续稳定下降。据统计资料表明:第6代风力机(1997年的600kW机)的每kW出厂价比第4代(1991年的150~225kW机)…  相似文献   

9.
早期风电场容量较小,作为一种分布式电源,分散接入配电网络就地消纳,对于发电调度的影响可以忽略不计。随着风力发电机组规模和容量的不断扩大,风电在电网发电资源中所占的比重逐步提高,大规模风电并网对电力系统的影响也越来越显著。风电调度领域迫切需要一种有效的评估方法,以获取电网的风电接纳能力,为电网吸收大规模风电提供可靠依据。  相似文献   

10.
发展我国风力发电   总被引:1,自引:0,他引:1  
高良润 《排灌机械》2009,27(2):134-136
论述了我国能源发展的基本方针,即:节能为本,多元发展,通过科学用能和积极开发国内外资源,为建立充足、清洁、经济和安全的可持续发展的能源结构打下基础.介绍和分析了世界风力发电概况、我国风力发电概况、我国风力发电机组研制概况.截至2005年,我国排名世界第5位、亚洲第2位;我国风电机组的研制一般是引进与合作制造.论述了我国风力发电的发展方向,即我国大型并网风电机组的研制要走引进、消化、吸收、创新的自主开发道路;今后要积极开发大容量海上风能资源,建设海上风力发电场.  相似文献   

11.
两支点卧式水轮发电机组的试点简介沈泽民,骆江潮(浙江省临安县水电局311300)单机容量在500kW以下的两支点卧式水轮发电机组(简称两支点机组)与三支点卧式水轮发电机组(简称三支点机组)相比,由于其优点明显,在国外已广泛运用。而我国在设计、制造、运...  相似文献   

12.
郭志宏 《农业工程》2012,2(7):57-58
为满足兆瓦级风力发电机组转子抗变形需求,设计了一种高刚度的转子结构。通过两种设计方案的比较,得出盘形转轴设计方案对提高转子刚度最为有效,结构变化也最小。   相似文献   

13.
对于当前大型风力发电机组单机容量的急速增加,其叶片的长度也随之增加,这对叶片的运输造成极大的不便,本文提出一种分体式叶片以解决该难题,并分析该方案的优缺点。  相似文献   

14.
风电能源的提供受较多自然条件的限制,为满足风电能源的需求,应竭尽全力做好风力发电机的维护工作。齿轮箱是比较敏感又重要的部位,稍微出点意外就容易导致颇多的成本损失。为最大程度地减少故障发生的几率,应选各方面性能较佳的风力发电机组齿轮箱状态监测以及故障诊断系统。文章通过分析风力发电机齿轮箱容易出现的主要故障,提供相关的具有较高操作性的解决措施,希望能保促进风电机组的稳定运行。  相似文献   

15.
国外点滴     
世界"电"之最(1)世界最大压水堆核电站是乌克兰罗热电站,装有6台1000MW机组,总容量6000MW。(2)世界最大沸水堆核电站是日本柏椅电站,设计总装机容量8212MW。已建成5台1100MW机组,另2台1356MW机组在建中。(3)世界最大地热电站是美国加州盖塞尔斯电站,1989年共装有21台机组,总容量1918MW。其中单机容量151MW机组,是世界最大地热机组。(4)世界风力发电装机容量最大的国家是美国,1993年风力发电场共有16500个,总容量1600MW。(5)世界最大风力发电场位于美国加州旧金山东部海湾区的阿尔塔蒙特山口(AltamontPass),19…  相似文献   

16.
液压管束是风力发电机组液压站系统重要组成部分,其性能的好坏直接决定着风力发电机的安全稳定性及风力发电机组的可利用率,风力发电机组原出厂设计制造的液压管速投运时间过长会造成管壁磨损严重,使风力发电机故障率偏高,而且渗漏大量油污会造成资源浪费与污染环境,因此对北重2.0兆瓦风力发电机液压管束进行改造,提高液压系统运行的稳定性,文章就液压站管束改造关键技术在北重风力发电机中的应用进行概述。  相似文献   

17.
当今世界抽水蓄能机组的发展动向当今世界抽水蓄能发电机组的发展趋势是大容量化、高水头化、高转速化、可调速化。1、大容量化。现在世界上已投运的抽水蓄能机组单机容量最大的是1985年投运的、由美国AC公司(水泵水轮机)和WH(西屋)公司(发电电动机)制造的...  相似文献   

18.
确定风力发电场的穿透功率极限是风电场规划和运行的一项重要内容。文章建立了考虑风电机组的叶片、轮毂、齿轮箱和联轴器的异步风力发电机组数学模型;给出了风电场输出功率计算方法;在此基础上,采用频率约束法求取风电场穿透功率极限,指出了频率波动是影响风电场并网运行的主要因素。  相似文献   

19.
介绍了在能源体系重大变革的过程中,风能获取设备—风力发电机组发展的现状、市场产品的特点及机组的技术路线战略,进而分析了大型风力发电机组未来的发展趋势。  相似文献   

20.
随着我国风电机组单机容量和风电场规模的增大,利用风电机组进行无功的调节潜力也越来越大。首先分析了风电场的风电机组、变压器和集电线路的无功控制模型,其次通过仿真研究了在风电场有功功率波动条件下,同时收到全厂电压调节指令时,采用基于节点电压控制的风电机组无功协同控制方法。仿真结果表明本控制策略可使风电场在满足目标电压值U_(B2)的同时,也能保证集电线路电压的稳定,从而有效抑制因风电场电压调节引起的集电线路电压波动。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号