风力发电机介绍
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风力发电机的工作原理风力发电机是一种利用风能进行发电的装置,其工作原理主要可以分为风能转化和电能转化两个过程。
下面我将详细介绍风力发电机的工作原理,以及其中涉及的一些关键技术和装置。
一、风能转化过程风力发电机首先需要将自然界中的风能转化为机械能,这一过程需要通过如风轮、转轴和变速机构等装置完成。
1. 风轮:风轮是风力发电机中最关键的部件之一,它的作用是将空气中的风能转化为旋转动能。
风轮通常由数片叶片组成,叶片的形状和数量会直接影响到风轮的转速和效率。
一般来说,叶片越大、旋转速度越快,风能转化效率就越高。
此外,风轮上还配备了定位装置,可以根据风的方向调整叶片的角度,以便尽可能地捕捉到更多的风能。
2. 转轴和传动系统:叶片转动时,它们会带动转轴一起旋转。
转轴是将叶片旋转动能传递给发电机的关键部件,它通常由钢材制成,具有足够的强度和刚度。
除了转轴外,风力发电机还配备了传动系统,用于调整风轮和发电机之间的转速差异。
传动系统的设计主要有两个目的:一是使风轮的旋转速度能够匹配发电机的工作要求,二是提高发电机的转速并输出更高的电能。
二、电能转化过程风力发电机将机械能转化为电能的过程,需要通过发电机和变流器等装置完成。
1. 发电机:风力发电机选用的是特殊的发电机,称为风力发电机或风能发电机。
这种发电机的工作原理和普通的发电机基本相同,都是通过旋转运动来驱动转子产生磁场,然后通过磁场和线圈之间的电磁感应产生电能。
与普通发电机不同的是,风力发电机需要具有更高的转速、功率因数和效率。
2. 变流器:由于风力发电机产生的电能是交流电,需要将其转换为适应电网输送的直流电。
这一过程需要通过变流器完成,变流器主要功能是将交流电转化为直流电,并通过电压和频率控制,将发电机输出的电能以适合的形式输送到电网中。
总结:风力发电机的工作原理主要包括风能转化和电能转化两个过程,通过风轮、转轴、变速机构、发电机和变流器等装置的协同工作,将自然界中的风能转化为电能。
垂直轴风力发电机组的说明书一、产品介绍垂直轴风力发电机组是一种利用风能转化为电能的设备,由主要结构框架、发电机、控制系统、转子等组成。
本设备可广泛应用于城市建设、酒店、医院、学校、工厂等多种场合,产生清洁能源,降低用户的能源消耗成本。
二、主要特点1. 垂直轴风力发电机组采用新型永磁同步发电机,具有高效率、低损耗、低噪音、长寿命等特点。
2. 设备采用独特的风轮和减震设计,可减小噪音,提高稳定性。
3. 外壳材质选用优质钢材,表面经过镀锌和喷漆处理,具有优良的抗腐蚀性和美观性。
4. 顶部安装风力发电机组,并通过防盗装置进行牢固固定。
5. 集成式控制系统方便快捷,具有过流、过压、欠压、过载等多种保护功能。
三、安装及使用1. 设备采用模块化设计,安装前应根据产品说明手册进行组装。
安装时应选择坚固、平稳的支撑平台并进行固定。
2. 选用适当的电缆,安装时应先拉好电缆并接好插头,再进行设备的调试工作。
3. 控制器面板上的指示灯可以指示设备的运行状态,如果出现任何故障应及时联系专业技术人员进行排查。
4. 设备应定期进行检修和维护,保持设备清洁、干燥、无漏电现象,并注意防雷、防雨、防摆动。
5. 风力发电机组不宜安装在高层建筑或者高山等特殊场合,以免影响周围环境和设备的正常工作。
四、注意事项1. 安装前应仔细阅读产品说明书,按照要求进行组装和安装,确保设备的正常运行。
2. 设备的电缆和电源插头应保持干燥清洁,防止电气设备的漏电现象。
3. 设备运行时不得将手、头等身体部位靠近设备,以免发生意外事故。
4. 设备长期存放时应注意环境温度、干燥度等因素,防止机器老化和受潮受损。
5. 设备的维护保养应由专业技术人员进行,任何非专业人员擅自拆卸、修改等行为均会导致严重后果。
五、结语垂直轴风力发电机组是一种绿色、环保的新型能源设备,能够为用户节约能源成本,减少污染排放。
我们将以质量为保证、技术为先导、服务为宗旨,竭诚为广大用户提供满意的产品和服务。
风力发电机组的分类介绍风力发电机一般按风轮轴安装形式、功率控制方式、风轮转速调节、主传动驱动方式等进行分类。
1、风轮轴安装形式按照风轮轴安装形式可分为水平轴风力机和垂直轴风力机。
(1)水平轴风力机风轮的旋转轴线与风向平行。
水平轴风力机必须具有对风装置,跟随风向的变化而转动,以便吸收来自各个方向的风能。
对于小型风力机,这种对风装置常采用尾舵,而对于大型风力机,则利用风向传感器测量风向,经微处理器调整后控制偏航系统进行对风。
水平轴风力机按照风轮相对于塔架的位置可分为上风向风力机和下风向风力机。
风轮位于塔架前面的为上风向风力机,风轮位于塔架后面的为下风向风力机。
目前风电场采用并网型风力发电机组多为上风向水平轴风力机。
(2)垂直轴风力机风轮的旋转轴线垂直于地面或气流方向。
垂直轴风力机能吸收来自各个方向的风能,无需对风装置,这是相对于水平轴风力机的一大优点,并且传动装置和发电设备均安装在地面,便于维护;但是受叶片制造工艺的限制及拉线式塔架占用大量土地面积等因素,垂直轴风力机一直未得到发展。
2、功率控制方式按照功率控制方式可分为定桨距风力机、变桨距风力机和主动失速风力机。
(1)定桨距风力机叶片与轮毂固定连接。
在风轮转速恒定的条件下,风速增加超过额定风速时,随着叶片攻角的增加,气流与叶片表面分离,叶片将处于失速状态,叶片吸收的风能不但不会增加,反而有所下降,以确保风轮输出功率在额定范围以内。
定桨距风力机的特点:结构简单不需要变桨机构,同时控制系统也较简单。
但风轮吸收风能的效率较低,特别在风速超过额定风速后,由于叶片的失速作用,输出功率还会有所下降;机组承受的载荷大;机组重量比同类型变桨距风力机重。
(2)变桨距风力机叶片与轮毂通过变桨轴承连接,可以通过变桨系统控制叶片的安装角。
当风速低于额定风速时,保证叶片在最佳攻角状态,以获得最大风能;当风速超过额定风速后,变桨系统减小叶片的攻角,保证输出功率在额定范围内。
变桨距风力机的特点:结构复杂,需要增加变桨轴承和一套变桨驱动装置,同时控制系统也变得很复杂。
风力发电机简要介绍风力发电机的主要部件是风机,风机中的叶片可以根据风速的改变而自动调整角度,以获取最大的风能。
当风吹过叶片时,叶片会转动,驱动风机内的发电机运转,从而产生电能。
电能经过传输线路输送到各个终端,供给家庭、工厂等用电设备使用。
随着环保意识的增强和清洁能源的需求不断提高,风力发电机作为一种可再生能源装置,受到了越来越多国家和企业的重视和投入。
风力发电机可以有效地降低碳排放,减少对化石燃料的依赖,同时也能够减少对自然资源的消耗,符合可持续发展的要求。
总的来说,风力发电机是一种清洁、可再生的能源装置,其利用风能来产生电力的方式不仅具有环保意义,同时也对于资源的节约和能源结构的优化都具有积极意义。
随着技术的不断发展和成熟,风力发电机将在未来发挥更加重要的作用。
风力发电机利用风能进行发电的原理,可以追溯到古代的风车。
但随着科技的发展,现代风力发电机已经经过多年的改进和创新,成为了一种高效、可靠的清洁能源发电装置。
风力发电机通常以大型的风机组成的风电场的形式出现,这些风机通常被布置在开阔的地区或大海上,以充分获取风资源。
风力发电机的叶片是其最关键的部件之一。
叶片的设计影响着风力发电机的转速和效率。
通常来说,叶片越长,产生的动能越大,因此大型风力发电机的叶片长度往往在几十米甚至上百米。
风力发电机的叶片通常可以根据风速的改变而自动调整角度,以确保叶片能够持续获取最大的风能。
此外,现代风力发电机还采用了一些先进的技术,例如空气动力学设计和复合材料的应用,以优化叶片的功率系数和减轻重量。
风力发电机内的发电机部分则是将风机转动的动能转化成电能的核心。
通常采用的是同步发电机或异步发电机,风机的转动会带动转子旋转,从而产生交流电。
同时,风力发电机的控制系统也是必不可少的,它可以监测风速和方向,调节叶片的角度,以保证风力发电机的安全稳定运行。
风力发电机的机舱和塔架则承载着整个风机的负载和保护零部件。
机舱内包括发电机、传动系统、控制器等重要部件,并配有冷却系统、加热系统等设备以确保设备在各种环境条件下能够正常运行。
风力发电机简要介绍什么是风力发电机风力发电机是一种利用风能来产生电能的装置。
它是一种可再生能源技术,通过转换风的动能为机械能,再通过发电机将机械能转换为电能。
风力发电机通常由塔架、机舱和叶轮等组成。
风力发电机的工作原理风力发电机主要通过以下几个步骤来产生电能:1.风通过叶片旋转风轮:当风流经风轮的叶片时,叶片会受到风力的作用而旋转。
叶片的数量和形状根据设计来确定,可以最大程度地捕捉风能。
2.旋转风轮带动发电机:旋转的风轮与发电机相连,通过传动装置将风轮的机械能转换成转子槽中的磁能。
3.电能产生和输送:通过发电机的转子槽中的磁能感应出电流,将机械能转化成电能。
这些电能经过电缆输送到变电站,最终供电给电力网络。
风力发电机的类型目前,有几种不同类型的风力发电机,主要分为以下几类:1.桨叶式风力发电机:桨叶式风力发电机是最常见的一种类型。
它使用大型桨叶,通过风力使其旋转,并将机械能转换为电能。
桨叶式风力发电机通常由三个或更多的桨叶组成,这些桨叶通过桨叶轴与发电机相连。
2.垂直轴式风力发电机:与桨叶式风力发电机不同,垂直轴式风力发电机的主轴是垂直的,而不是水平的。
它的结构较为简单,可以适应不同的风向。
垂直轴式风力发电机通常用于城市区域或其他需要紧凑型发电机的场合。
3.带桨叶的风力发电机:这种类型的风力发电机结合了桨叶式和垂直轴式风力发电机的优点。
它具有更高的效率、更大的容量和更稳定的功率输出。
风力发电机的优势和挑战优势•可再生能源:风是一种可再生的能源,不会耗尽。
使用风力发电机可以减少对传统能源的依赖。
•环保:风力发电过程中不排放任何温室气体和污染物,对环境影响较小。
•可分布式布置:风力发电机可以分布式地布置在各个地点,不需要集中在一个地方,从而减少输电损失。
挑战•高成本:建造、安装和维护风力发电机的成本较高,尤其是对于海上风力发电机。
•受风速限制:风力发电机的输出功率与风速的关系密切,当风速过低或过高时,发电机效率会受到影响。
风力发电机简述日益加剧的世界能源危机和环境恶化问题,迫使人类在能源使用方式和能源使用类型选择上做出改变。
节能减排、开源节流,发展低碳化经济等一系列体现环境友好的政策陆续出台。
在世界范围内掀起了以保护环境,促进人类可持续发展为特征的新能源产业运动。
其中,以风能为能源来源的风力发电产业在近期发展迅速,成为新能源产业里发展最具产业性、系统性、商业性的产业。
本文将简要介绍风力发电机的发展历史和水平轴风力发电机原理与技术。
一、风力发电概念1.1 相关概念风能是指:地球表面大量空气流动所产生的动能。
由于地面各处受太阳辐照后气温变化不同和空气中水蒸气的含量不同,因而引起各地气压的差异,在水平方向高压空气向低压地区流动,即形成风。
简单地说,风能就是“风" 所蕴藏的能量。
由定义可以知道它包含六层含义:第一,风能是太阳能的一种形式;第二风能是一种动能;第三风能的分布是全球性的;第四,风能是一种自然界本身自有的既存的能量形式;第五,是不排放污染物的清洁能源;第六,是可以再生的能源。
对风能进行界定最重要的结论莫过于其是一种可利用的清洁的资源。
亦即,风能是可以持续利用的与自然环境“友好”的自然资源。
风能的利用主要是以风能作动力和风力发电两种形式,其中以风力发电为主要的利用方式。
以风能作动力其实就是利用风的运动带动机械装置实现人类生产和生活目的。
风力发电则是将风的动能转化成电能的形式。
风力发电机也就是将风能转化成电能的装置。
1.2 风能利用的优势风能利用具有巨大的优势,主要表现在以下几点:(1)风力资源非常丰富;(2)风力资源是清洁型,节约型能源;(3)风能是一种便宜的能源;(4)风能对土地的占用率极小;(5)风能非常安全;(6)内陆地区的风能利用能带来更好的经济效益;(7)风能利用的巨大优势;(8)风能技术有广泛的适用性;(9)风能技术对于发展中国家来说是比较理想的;(10)风能的利用是一种先进技术的利用;(11)风能的发展增加就业机会;(12)风力发电机有非常好的可靠性。
风力发电机规格参数风力发电机是一种将风能转换为电能的设备,其规格参数包括机型、风轮尺寸、额定功率、额定转速、起风速、停机风速、切入风速、工作风速范围、风轮材质、塔筒高度、发电机类型、控制系统等。
下面是对风力发电机规格参数的详细介绍:1.机型:风力发电机根据其机组结构和组合方式可以分为水平轴风力发电机、垂直轴风力发电机等。
水平轴风力发电机是目前应用最广泛的一种。
2.风轮尺寸:风轮尺寸是指风力发电机的风轮直径,可以从1米到100米不等,常见的尺寸有50米、80米、100米等。
3.额定功率:额定功率是指风力发电机在标准工况下能够输出的最大功率,通常以千瓦(KW)为单位,常见的额定功率有1KW、2KW、5KW、10KW等。
4.额定转速:额定转速是指风力发电机在额定功率下旋转的转速,通常以每分钟转数(RPM)为单位,常见的额定转速有100RPM、200RPM等。
5.起风速:起风速是指风力发电机开始转动的风速,当风速大于或等于起风速时,风力发电机才能开始发电。
起风速通常在2-4米/秒之间。
6.停机风速:停机风速是指风力发电机停止转动的风速,当风速小于或等于停机风速时,风力发电机会停止发电。
停机风速通常在20-25米/秒之间。
7.切入风速:切入风速是指风力发电机开始发电的最低风速,当风速大于或等于切入风速时,风力发电机开始发电。
切入风速通常在4-5米/秒之间。
8.工作风速范围:工作风速范围是指风力发电机能够正常工作和发电的风速范围。
在工作风速范围内,风力发电机的发电效率较高。
工作风速范围通常在4-20米/秒之间。
9.风轮材质:风轮通常制作于玻璃纤维增强塑料或碳纤维等耐风腐蚀材料,以确保风力发电机在恶劣环境下的可靠性和耐久性。
10.塔筒高度:塔筒高度是指安装风力发电机时所使用的塔筒的高度,通常越高的塔筒可以获得更高的风速和更大的发电能力。
11.发电机类型:风力发电机的发电机通常有香农发电机、永磁发电机、同步发电机等。
风力发电机相关介绍风力发电机是一种利用风能转化为电能的设备。
它通过风轮的旋转来驱动发电机发电。
风力发电机是可再生能源的一种重要形式,具有环保、可持续等诸多优点。
风力发电机的核心部件是风轮。
风轮通常由数片叶片组成,叶片的形状和尺寸设计得非常精确,以最大程度地捕捉风能。
当风吹过风轮时,叶片受到气流的冲击,开始旋转。
风轮的旋转速度越快,所产生的电能也就越多。
风力发电机的机械转动能量需要转化为电能,这就需要通过发电机来实现。
发电机一般采用电磁感应原理,即利用导体在磁场中运动时产生感应电流的现象。
风力发电机的风轮通过传动装置将转动能量传递给发电机,使其产生电流。
这些电流经过整流装置后,变成直流电,再经过逆变器转换为交流电,最终供给给电网使用。
风力发电机需要选择适合的场地来进行安装。
一般来说,风力资源丰富、风速稳定的地方更适合建设风力发电站。
此外,风力发电机的安装高度也非常重要。
较高的安装高度可以获得更强的风力,从而提高发电效率。
风力发电机的使用还面临一些挑战和限制。
首先,风力资源是不稳定的,风速随时会发生变化。
这就需要风力发电机具备一定的控制系统,能够根据风速的变化自动调整叶片的角度,以保持最佳的发电效率。
其次,风力发电机在运行时会产生一定的噪音和振动。
因此,在选择安装地点时,需要考虑到周边的环境和居民的需求。
尽管存在一些挑战,但风力发电机作为一种清洁能源的形式,仍然具有巨大的发展潜力。
随着技术的进步和成本的降低,风力发电机的装机容量越来越大,发电效率也越来越高。
未来,风力发电机将继续发挥重要作用,为人类提供更多的清洁能源。
风力发电机的工作原理及风能利用率提升风力发电机是一种利用风能转化为电能的装置。
它借助风的力量带动发电机发电,从而实现可再生能源的利用。
本文将介绍风力发电机的工作原理以及提升风能利用率的方法。
一、风力发电机的工作原理风力发电机的工作原理基于风能转化为机械能的过程,再由机械能转化为电能。
下面是风力发电机的工作步骤:1. 风力捕捉:风力发电机通过装置(如桨叶)捕捉到自然风力的能量。
风力对桨叶施加压力,使得桨叶开始旋转。
2. 风能转化:旋转的桨叶带动轴件转动,将风能转化为机械能。
这个过程类似于风车的原理。
3. 发电机工作:旋转的轴件带动发电机内部的转子旋转。
转子内的导线被磁场感应,产生交变电流。
4. 电能输出:产生的交变电流通过变压器进行增压,并通过电缆输送出来。
最终,电能储存在电网中供人们使用。
这就是风力发电机的基本工作原理。
但要提高风能的利用效率,我们还需要思考优化设计和运行调整。
二、提升风能利用率的方法1. 选择优良的发电机类型:风力发电机的类型有多种,如水平轴风力发电机、垂直轴风力发电机等。
根据实际条件和需求,选择适合的类型,以提高整体效率。
2. 合理设计桨叶:桨叶是捕捉风能的重要部分。
通过改变桨叶的形状、数量和尺寸等参数,可以提高风机的转换效率。
优化的桨叶设计能更好地适应不同风速和风向情况,提高发电效率。
3. 定位风能资源:风能资源的分布不均匀,某些地区的风能更加丰富。
因此,在选择风力发电机的建设地点时,应充分考虑风能资源的分布情况,选择最佳的地点以提高风能利用率。
4. 多风力发电机并联:将多个风力发电机并联连接在一起,可以增加总的发电量。
在发电机组并联时,要合理设计每个风力发电机的布局和间距,避免互相遮挡、干扰,提高风能的利用。
5. 智能化控制系统:应用先进的智能化控制系统,能够根据实时监测的风速、风向等参数,进行风机转速的调整,以优化风能的利用。
通过智能化控制,可以使风力发电机在不同风速下保持最佳的工作状态,提高风能的利用率。
介绍h型垂直轴风力发电机
H型垂直轴风力发电机是一种新型的风力发电设备,它具有独特的结构和设计,能够更高效地利用风能进行发电。
相比传统的水平轴风力发电机,H型垂直轴风力发电机在风能利用效率、稳定性和外观设计上都有很大的优势。
首先,H型垂直轴风力发电机的设计使得其在各种风向下都能够高效地转换风能为电能。
传统的水平轴风力发电机需要对风向进行调整,而H型垂直轴风力发电机不需要对风向进行调整,可以自动适应风向变化,从而提高了风能的利用率。
其次,H型垂直轴风力发电机在强风和风向变化时也能够保持稳定运行。
这是因为它的垂直轴设计使得其在风力较大时也能够保持稳定运转,不易受到风向变化的影响,从而延长了设备的使用寿命。
此外,H型垂直轴风力发电机的外观设计也更加美观和独特,可以更好地融入城市和乡村的环境中,减少了对环境的影响,符合现代城市和乡村的美观要求。
总的来说,H型垂直轴风力发电机以其高效利用风能、稳定性和美观的外观设计,成为了风力发电领域的一大创新。
在未来的发展中,H型垂直轴风力发电机有望成为风力发电领域的主流设备,为人类提供更加清洁、可持续的能源。
风力发电机概述一、风力发电机风力发电的原理简单来说:风力发电原理是把风的动能转换为风轮轴的机械能最后到电能!工作原理现代变速双馈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。
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)。
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。
就1500千瓦风机而言,一般在3米/秒左右的风速自动启动,在11.5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。
二、风力发电机结构风力发电机整机主要包括:1.机座2.传动链(主轴、齿轮箱)3. 偏航组件(偏航驱动、偏航刹车钳、偏航轴承)4.踏板和棒5.电缆线槽6.发电机7.联轴器8.液压站9.冷却泵(风冷型无) 10.滑环组件11.自动润滑12.吊车13.机舱柜14.机舱罩15.机舱加热器16.轮毂17.叶片18.电控系统等。
1、机座:机座是风力发电整机的主要设备安装的基机座:础,风电机的关键设备都安装在机座上。
(包括传动链(主轴、齿轮箱)、偏航组件(偏航驱动、偏航刹车钳、偏航轴承)、踏板和棒、电缆线槽、发电机、联轴器、液压站、冷却泵(风冷型无)、滑环组件、自动润滑、吊车、机舱柜、机舱罩、机舱加热器等。
机座与现场的塔筒连接,人员可以通过风电机塔进入机座。
机座前端是风电机转子,即转子叶片和轴。
2、偏航装置偏航装置::自然界的风,方向和速度经常变化,为了使风力机能有效地捕捉风能,就相应设置了对风装置以跟踪风向的变化,保证风轮基本上始终处于迎风状况。
风力发电机说明书风力发电机说明书1.产品介绍1.1 产品概述本文档旨在提供关于风力发电机的详细技术说明和使用指南。
风力发电机是一种利用风能转化为电能的装置,利用风轮的旋转驱动发电机产生电能。
本产品采用最先进的风能转化技术,具有高效能、环保节能、可靠性高等优点。
1.2 产品特点●高效能:本产品采用先进的风轮设计和优化的发电机结构,提高了发电机的效率和输出功率。
●环保节能:风力发电是一种绿色能源,不产生二氧化碳等环境污染物,对环境友好。
●可靠性高:本产品采用优质材料和稳定性强的组件,具有较高的可靠性和耐用度。
2.安装要求2.1 安装位置要求风力发电机需要安装在开阔无遮挡的地方,远离高建筑物、树木、或其他阻挡风力的障碍物。
优选安装在海拔较高、风力较大的地区,以提高发电效率。
2.2 安装基础要求安装基础需要具备一定的强度和稳定性,可以承受风力发电机的重量和风力引起的振动。
建议使用混凝土基础或钢结构基础进行安装。
2.3 安装步骤●选择合适的安装位置,确保没有障碍物遮挡风力。
●按照安装基础要求,进行基础的施工工作。
●将风力发电机的主体部件安装在基础上,并根据说明书进行组装。
●连接风力发电机与电网,确保接线正确,并进行必要的安全检查。
●检查安装是否稳固,确保风力发电机可以正常运行。
3.使用方法3.1 启停机操作●启动:将风力发电机连接电网后,按下启动按钮,机器即可自动运行并开始发电。
●停止:按下停止按钮,风力发电机将停止运行并断开与电网的连接。
3.2 监控和维护●定期检查机器运行状态,确保发电机正常工作。
●定期清洁发电机表面和风轮,清除积灰和杂物。
●如有异常情况或故障发生,及时联系专业人员进行维修。
4.安全注意事项4.1 高压安全风力发电机涉及高压电流,操作人员在维修和保养过程中必须戴好防护设备,确保人身安全。
4.2 防雷防护风力发电机安装过程中,需安装防雷装置,防止雷击损坏发电机及相关设备。
4.3 防风安全在风力较大的情况下,风力发电机可能产生较大的振动和噪声,使用人员需保持安全距离,避免受伤。
风力发电机1)、设备概述:简介:风力发电机是将风能转换为机械功,机械功带动转子旋转,最终输出交流电的电力设备。
风力发电的原理,是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。
依据目前的风力发电机技术,大约是每秒三公尺的微风速度(微风的程度),便可以开始发电。
2)、设备分类:分类:风力发电机组的分类一般有3种。
(1)按风轮轴的安装型式:水平轴风力发电机组垂直轴风力发电机组(2)按叶片的数目:单片式、双片式、三片式、多片式。
(3)按风力发电机的功率:微型(额定功率50~1000W)小型(额定功率1.0~10kW)中型(额定功率10~100kW)大型(额定功率大于100kW)(4)按运行方式:独立运行、并网运行。
风力机又称为风轮,主要有水平轴风力机和垂直轴风力机。
(1)水平轴风机:a.荷兰式b .农庄式c.自行车式d.桨叶式a)c)b)d)(2)垂直轴风力机:a)b)c)a.萨窝纽斯式b.达里厄式c.旋翼式(3)、设备结构:风机的主要结构叶轮是由叶片和轮毂组成,其功能是将风能转换为机械能。
其中,叶片是风力机的关键部件之一,其主要作用是将风能转化为机械能,其良好的设计、可靠的质量和优越的性能是保证风力机正常稳定运行的决定因素。
传动系统一般包括低速轴、高速轴、增速齿轮箱、联轴节和制动器等。
齿轮箱是将风力机轴上的低速旋转输入转变为高速旋转输出,以便与发电机运转所需要的转速相匹配。
偏航系统的功能是跟踪风向变化,驱动机舱围绕塔架中心线旋转,使风轮扫掠面与风向保持垂直。
控制系统是风力机在各种自然条件与工况下正常运行的保障,包括调速、调向和安全控制。
发电机是将风轮的机械能转换为电能。
机舱由底盘和机舱罩组成,底盘上安装除了控制器以外的主要部件。
塔架支撑叶轮达到所需要的高度,它除了要承受风力机的重力外,还要承受吹向风力机和塔架的风压,以及风力机运行的动载荷。
风力发电机组中,水平轴式风力发电机组是目前技术最成熟、产量最大的形式,达98%以上;垂直轴风力发电机组因其效率低、需起动设备等技术原因应用较少,因此下面主要介绍水平轴风力发电机组的结构。
风力发电机用途风力发电机是一种通过风力驱动发电机转动,进而产生电能的装置。
它利用自然界中存在的风资源,将风能转化为可利用的电能,是一种清洁、可再生、环保的能源利用方式。
风力发电机的用途非常广泛,下面将对其主要用途作详细介绍。
首先,风力发电机被广泛应用于电力供应系统中。
传统的电力供应系统主要由燃煤、燃气、核能等传统能源提供电能,但这些能源在使用过程中会产生大量的二氧化碳等有害气体,对环境造成严重污染。
而风力发电机利用风能发电的过程中不会产生污染物,对环境友好。
因此,在国内外的电力供应系统中,风力发电机作为清洁能源的一种,被广泛应用于电网中,用于插电网发电。
其次,风力发电机在乡村和偏远地区的电力供应方面发挥着重要作用。
由于传统的电力供应网络无法延伸到乡村和偏远地区,导致这些地区的供电非常不稳定,居民的生活和工作受到了很大的限制。
而风力发电机可以根据乡村和偏远地区特殊的地理环境和资源条件,通过自然风能发电,为这些地区提供稳定可靠的电力供应。
因此,在乡村和偏远地区,风力发电机被广泛应用于供电系统中,改善了居民的生活条件。
此外,风力发电机在农业和农村经济发展中也发挥着重要作用。
农村地区的农田、草场、渔场等可以利用风力发电机为灌溉和供电提供能源。
农村经济的发展也需要电力的支持,因此风力发电机的使用可以帮助农村地区提高农业生产效益,促进农村经济的发展。
另外,风力发电机还可以应用于工业生产中,为工业生产提供动力支持。
工业生产通常需要大量的电能供应,传统的电力供应方式存在能源资源有限、价格波动大的问题。
而风力发电机利用自然风能发电,不仅能够为工业生产提供可靠的电力供应,而且风力发电可以实现分布式发电,即在工业生产现场直接利用风能发电,减少能源传输损耗,提高能源利用效率。
此外,风力发电机还可以用于学校、医院、办公楼等公共设施的电力供应。
这些公共设施对电力供应的稳定性和可靠性有很高的要求,风力发电机作为一种可再生能源,可以为这些设施提供可靠的、环保的电力供应。
风力发电机介绍目录1. 风力发电发展的推动力2.风力发电的相关参数2.1.风的参数2.2.风力机的相关参数(以水平轴风力机为例)3.风力机的种类3.1.水平轴风力机3.2.垂直轴风力机4.水平轴风力机详细介绍4.1.风轮机构4.2.传动装置4.3.迎风机构4.4.发电机4.5.塔架4.6.避雷系统4.7.控制部分5.风力发电机的变电并网系统5.1.(恒速)同步发电机变电并网技术5.2.(恒速)异步发电机变电并网技术5.3.交—直—交并网技术5.4.风力发电机的变电站的布置6.风力发电场7.风力机发展方向1. 风力发电发展的推动力:1) 新技术、新材料的发展和运用;2) 大型风力机制造技术及风力机运行经验的积累;3) 火电发电成本(煤的价格)上涨及环保要求的提高(一套脱硫装置价格相当一台锅炉价格)。
2. 风力发电的相关参数:2.1. 风的参数:2.1.1. 风速:在近300m的高度内,风速随高度的增加而增加,公式为:V:欲求的离地高度H处的风速;V0:离地高度为H0处的风速(H0=10m为气象台预报风速的高度);n:与地面粗糙度等因素有关的指数,平坦地区平均值为0.19~0.20。
2.1.2. 风速频率曲线:在一年或一个月的周期中,出现相同风速的小时数占这段时间总小时数的百分比称风速频率。
图1:风速频率曲线2.1.3. 风向玫瑰图(风向频率曲线):在一年或一个月的周期中,出现相同风向的小时数占这段时间总小时数的百分比称风向频率。
以极座标形式表示的风向频率图叫风向玫瑰图。
图2:风向玫瑰图2.2. 风力机的相关参数(以水平轴风力机为例):2.2.1. 风力机的轴功率P w:ρ:空气密度(Kg/m3); V:风速(m/s);A:风轮叶片扫掠面积(m2);Cp:风能利用系数;是风轮所接收的能量与通过风轮扫掠面积的全部风的动能的比值,根据Betz的理论,理想风轮最大风能的利用系数Cpmax=16/27=0.593,是风轮转化为有用功的能量上限。
2.2.2. 叶尖速度比⎣:⎣为叶尖的速度与风速的比值:⎣=ωR/Vω:叶轮的转角速度; R:叶轮的半径; V:风速;图3:C p和⎣的关系特性曲线Ⅰ-低速风轮Ⅱ-高速风轮2.2.3. 叶片几何攻角α和升力系数C Y叶片几何攻角α:为翼型上合成气流的方向与翼型几何弦的夹角;升力系数C Y:为升力与最大升力的比值;图4: 叶片几何攻角α图5: C Y和 的关系特性曲线A-有弯度翼型 B-对称翼型叶片的失速:由上图可看出,叶片处于某几何攻角时升力最大,超过这个角度时升力急剧降低,此现象称为叶片失速。
3. 风力机的种类:风力机是将风能转化为其它能的机械;其结构多种多样,图6示意了各种类型风力机的示意图。
3.1. 水平轴风力机:风轮轴线安装位置与水平夹角不大于150的风力机叫做水平轴风力机。
3.2. 垂直轴风力机:风轮轴线安装位置与水平面垂直的风力机叫做垂直轴风力机。
4. 水平轴风力机详细介绍:水平轴风力机是当今普遍应用、推广的机型,是风能利用的主要形式。
中小型风力机为运行平稳多选用三叶片结构,兆瓦级风力机由于造价因素多选用二叶片结构。
下文就水平轴风力机的风轮机构、传动装置、发电机、塔架、避雷系统作具体的介绍:图6:各种类型风力机的示意图图7:水平轴风力机的机舱结构示意图4.1. 风轮机构:4.1.1. 叶片:是风力机主要构成部分,当今95%以上的叶片都采用玻璃钢复合材料,质量轻、耐腐蚀、抗疲劳。
叶片的技术含量高,属风力机的关键部件,大型风力机的叶片往往由专业厂家制造。
4.1.2. 轮毂:轮毂的作用是连接叶片和低速轴,要求能承受大的、复杂的载荷,中小型风力机采用刚性连接,兆瓦级风力机采用跷跷板连接方式。
4.1.3. 变浆距、定浆距的概念:在风力机功率调节中,牵涉到变浆距、定浆距的概念。
变浆距、定浆距调节方式的比较见表1。
表1: 各种功率调节方式比较4.1.3.1. 变浆距风轮:变浆距调节机构:能自动改变叶片的安装角,以适应风力机各工况下的功率、转速的调整。
可为电液伺服或电子机械结构。
快速应急顺浆机构:能使叶片的安装角(图四)快速趋近为0,可作为紧急停机的方法。
可为气动、液压或机械(弹簧)结构。
4.1.3.2. 定浆距风轮:叶片的安装角固定,结构简单,在额定风速以内,叶片的升力系数和风能利用系数较高,当风速超过额定值时,叶片进入失速状态(见前面所述(图五)),致使叶片升力不再增加,叶片结构复杂、成本高。
叶尖气动刹车机构:在风力机紧急停机时,可通过叶轮上的液压机构将叶尖刹车机构转到横切风的位置。
4.2. 传动装置:风轮转速约为30~50 r/min,发电机转速约为1000~1500 r/min,需传动装置,要求效率高、质量轻、体积小和传动比范围大。
传动装置有气(液)动和机械制动机构,在紧急停车或检修时用。
4.3. 迎风机构:它是使风轮保持最佳的迎风位置的装置,下风式风力机具有自动对风的能力,上风式风力机应有电动迎风机构,迎风机构应有电缆缠绕解绕功能。
4.4. 发电机:4.4.1. (恒速)同步发电机:(恒速)同步发电机的优点是其励磁系统可控制发电机的电压和无功功率,发电机效率高。
同步电机要通过同步设备的整步操作达到准同步并网(并网困难),由于风速变化大,以及同步发电机要求转速恒定(50Hz 0.2),风力机必需装有良好的变浆距调节机构。
4.4.2. (恒速)异步发电机:异步发电机结构简单、坚固、造价低,异步发电机投入系统运行时,由于是靠转差率来调节负荷,因此对机组的调节精度要求不高,不需要同步设备的整步操作,只要转速接近同步速时就可并网,且并网后不会产生振荡和失步。
缺点是并网时冲击电流幅值大,不能产生无功功率。
双绕组可变极(4/6极)异步发电机能在两种不同的额定转速下运行,可解决低风速时发电机的效率问题。
4.4.3. 变速运行风力发电机:变速运行风力发电机:可采用类同于(恒速)异步/同步发电机的结构,通过对它们在结构及控制方法的改进来提高变速风力发电机的能量转换效率。
变流装置:新型全功率因数变流装置具有变频并网功能,在微处理器的支持下可控制发电机的输出功率因数(从而具有了无功补偿能力),此外,新型全功率因数变流装置还具有谐波抑制功能,可向共用电网提供高质量的电能。
图8示意了全功率因数变流器主电路结构框图,图9示意了全功率因数变流器主电路原理示意图。
图8:全功率因数变流器主电路结构框图图9:全功率因数变流器主电路原理示意图美国风力发电机制造商U.S Kenetech/WindPower 1993年研制的变速运行风力发电机KVS-33:额定功率:350KW,最大输出功率:450KW,风速范围:4.5~29.1 m/s。
在兆瓦级风力发电机中应用变流技术(交—直—交)有:国名机型/安装地点额定功率(kW)建成年份美国Mod-5B/Kahuku Pt 3200 1987瑞典Nordic 1000 1000 1995荷兰NEWECS-45/Medemblik 1000 1985加拿大EOLE/Cap Chat 4000 1987意大利GAMMA 60/Alt Nurra 1500 1992另外,变流技术在高压直流输电系统中得到广泛应用。
投运年份工程名称国家功率(MW)电压线路长度换流阀(KM)型式舟山群岛中国50 100 56 晶闸管1987葛州坝-上海中国1200 ±500 1080 晶闸管1989因特芒廷美国1600 ±500 784 晶闸管1986优点:变速运行风力发电机可在不同的风速下通过调节叶轮转速ω维持最佳的叶尖速度比(λ=ωR/V),以保持风能利用系数C p最大(参见图三),从而能捕捉更多的风能。
消除了在风速变化时对恒速运行风力发电机的载荷冲击,使风力机运行更可靠、平稳。
4.5. 塔架:作用:支撑风力机回转部分并使风轮在一定高度受风,按塔架的材料分:角钢或钢管桁架塔和圆锥钢管塔。
按发电机和塔架的关系分:一塔一机,一塔二机。
如图10:一塔二机示意图一塔二机优点(如图10所示):1) 由于没有塔影效应(指由塔架造成的气流涡流区对风力机产生的影响),塔架可采用钢筋水泥结构,降低造价。
2) 两台发电机可共享设备(如:液压、控制器、变送电设备、迎风机构、避雷设备)。
3) 可使机组安装过程简化。
4.6. 避雷系统:1994年丹麦超过6%的风力机遭雷击,LM公司估计每年有1%~2%的风叶遭雷击,所以并网运行的大型风力机的防雷是非常重要的。
对叶片、塔架、机舱都应采取不同的避雷器件和防雷技术,以增加风力机的避雷能力。
4.7. 控制部分:(风力机单机控制及风力场系统控制见第三部分。
)5. 风力发电机的变电并网系统:5.1. (恒速)同步发电机变电并网技术:由于风速的不确定性,风力机的可调速性能很难达到同步发电机要求的精度,同步发电机的并网困难,常采用下面几种方法:5.1.1. 常规自动准同步并网方式:准同步并网方式就是对已励磁的发电机的电压和频率进行调节,使其与系统同步,然后并网。
由于风速的不确定性,通过此方法并网很困难。
5.1.2. 自同步并网方式:发电机转速升高接近同步速(80%~90%额定转速)时,将未加励磁的同步发电机投入电力系统,延时1~3秒后再加励磁,发电机会自行拉入同步运行。
5.2. (恒速)异步发电机变电并网技术:异步发电机投入系统运行时,由于靠转差率来调节负荷,因此对机组的调节精度要求不高,不需要同步设备的整步操作,只要转速接近同步速时就可并网,且并网后不会产生振荡和失步。
常采用下面几种方法:5.2.1. 直接并网:发电机转速接近同步速时直接并网。
缺点:并网瞬间存在三相短路现象,异步发电机将受到4~5倍额定电流的冲击,系统电压会瞬时下降。
5.2.2. 降压并网方式:在发电机与系统之间串接电抗器、电阻以减少合闸瞬间冲击电流与电网电压的下降的幅度,并网稳定后,再将电抗器、电阻退出。
5.2.3. “软并网”方式:在发电机与系统之间串双向可控硅,并网时通过调节可控硅的导通角使电机平稳并网。
可限制电机在联网和大、小电机切换(异步电机变极运行)时的瞬变冲击电流。
图11示意了软切入装置的系统框图。
图11:软切入装置的系统框图5.2.4. 准同期并网方式:发电机转速接近同步速时,先用电容激磁,建立额定电压,然后对已激磁建压的发电机的电压和频率进行调整。
使其与电网系统一致再并网。
缺点:需高精度的调速器和整步、同期设备。
5.3. 交—直—交并网联接方式:该方法首先将发电机发出的交流电变成直流电,再经逆变器变换成与电力系统频率同步的交流电。
(参见前节变速运行风力发电机所述)根据整流器输出直流电压的高低,可分两种并网方式:1) 对整流器输出直流电压低的情况,一台发电机用一台逆变器,再升压并网,如图12所示;2) 对整流器输出直流电压高的情况,所有发电机共用一台逆变器,再升压并网,如图13所示。