1.1.4 小型风力发电系统的技术特点[共13页]
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微型风力发电系统的设计与性能分析摘要本文主要介绍了微型风力发电系统的设计原理、结构以及性能分析。
首先,对微型风力发电系统的组成部分进行了详细介绍,包括风力发电机、塔架、叶轮以及控制系统等。
然后,对微型风力发电系统中的关键技术进行了探讨,包括叶片设计、发电机设计、控制系统设计等。
接着,通过实验和计算,对微型风力发电系统的性能进行了分析和评估。
最后,根据性能分析的结果,提出了优化微型风力发电系统的建议。
引言随着全球能源需求的不断增长和传统能源的日益枯竭,可再生能源逐渐成为全球关注的热点领域。
作为一种清洁、可再生的能源,风能得到了广泛关注。
在风能利用技术中,微型风力发电系统因其体积小、造价低廉、适应性强等特点而备受关注。
微型风力发电系统可以广泛应用于农村地区、山区、荒漠地区等人口稀少、电力供应不足的地方,为当地居民提供清洁、可靠的电力。
风力发电系统设计1. 风力发电机风力发电机是微型风力发电系统的核心组成部分,其主要功能是将风能转化为电能。
常见的风力发电机主要有水平轴和垂直轴两种类型。
水平轴风力发电机的叶轮垂直于地面,可以朝向风的方向转动;垂直轴风力发电机的叶轮平行于地面,可以迎风转动。
根据实际情况和需求,选择合适的风力发电机类型非常关键。
2. 塔架塔架是风力发电系统中的支撑结构,用于将风力发电机安装在合适的高度。
塔架的高度会直接影响到风力发电机的输出功率,因此需要选择适当的高度。
此外,塔架还需要考虑抗风性能、稳定性等因素,以确保风力发电系统能够在恶劣的天气条件下依然正常运行。
3. 叶轮叶轮是风力发电机中的转动部件,主要负责将风能转化为机械能。
叶轮的设计直接影响到风力发电机的效率和性能。
在叶轮的设计中,需要考虑叶片的形状、尺寸以及材质等因素。
合理的叶轮设计可以提高风力发电系统的转化效率,减少能量损失。
4. 控制系统控制系统是微型风力发电系统中的重要组成部分,用于控制风力发电机的运行状态和输出功率。
控制系统通常包括风速传感器、转速传感器、电子调节器、电池等设备,通过对风力发电机的控制,实现最佳的发电效果。
小型风力发电的潜力在全球能源危机与环境问题日益突出的今天,寻找可再生能源是各国政府、科学家和工程师共同面临的一项重要任务。
风能以其丰富、清洁、可再生的特性,逐渐成为全球能源结构中不可或缺的一部分。
风力发电以大型风电场为主流,但小型风力发电同样具有巨大的应用潜力,尤其是在偏远地区和小型社区中。
本文将探讨小型风力发电的潜力,包括其技术特性、市场前景、环保效益以及相关政策支持等方面。
小型风力发电的定义与技术特点小型风力发电通常指的是装机容量在50KW以下的风力发电设备。
这类设备因其体积小、投资少、灵活性强等特点,在不同规模的应用中逐渐显现出巨大的市场潜力。
技术特点灵活性与适应性小型风力发电机设计灵活,可以根据不同地域的风资源情况进行定制,适用于山地、海岸等多种地形。
模块化设计现代的小型风力发电机模块化设计,使得其能够根据需求进行组合,方便扩展。
在小型社区或个体用户中,可根据实际用电负荷进行合理配置。
安装简便与大型风电场相比,小型风力发电设施在安装上要求较低,通常可由个人或小型企业负责,能快速投入使用。
低噪音与美观设计许多新型小型风力发电机采用了低噪音设计,并具有一定的美观性,这使得其更容易为大众接受,适合在市区或乡村环境中安装。
小型风力发电的市场前景随着可再生能源发展理念的深入人心,小型风力发电的市场前景愈加广阔。
根据国际可再生能源机构(IRENA)的预测,到2030年,全球小型风能装机容量将达到数十吉瓦。
市场驱动力能源价格上涨全球能源成本不断上涨,家庭和商业用户更愿意寻求经济实惠的替代方案。
小型风力发电成为节约电费的一种有效选择,尤其是在高能源成本地区。
技术进步随着材料科学和工程技术的发展,小型风力发电机的性能不断提升,使得这些设备的可靠性和经济性都得到了显著改善。
政策推动各国政府相继出台了一系列支持政策,包括财政补贴、税收减免等措施,以鼓励小型风能的发展,使其更具吸引力。
环保意识提高随着全球对气候变化及环境保护问题关注度提升,更多个人和企业开始选择绿色能源,小型风力发电可以有效满足这种需求。
电气工程中的微型风力发电系统设计与性能评估引言:随着可再生能源的广泛应用与推广,风能作为一种环保、可再生的清洁能源,受到越来越多的关注。
在电气工程领域,微型风力发电系统作为风能利用的一种重要方式,具有灵活性、可扩展性和适应性强的特点。
本文将介绍微型风力发电系统的设计原理和关键技术,并重点讨论其性能评估方法。
一、微型风力发电系统的设计原理微型风力发电系统由风能捕捉部分、转换部分和储存部分组成。
风能捕捉部分主要包括风轮、叶片和风速传感器,用于捕捉和测量风能。
转换部分是核心部分,主要由发电机和电控部分组成。
发电机通过叶片的转动,将机械能转化为电能。
电控部分则用于控制和优化发电系统的运行。
储存部分则是将发电的电能储存起来,以备不时之需。
二、微型风力发电系统的关键技术1. 叶片设计:叶片是微型风力发电系统中最关键的部分之一。
其设计要考虑风能的捕捉效率和机械强度。
常见的叶片材料包括玻璃纤维增强塑料和碳纤维复合材料。
通过优化叶片的形状和尺寸,可以提高系统的发电效率。
2. 电机选择:电机的选择对系统的发电效率和稳定性具有重要影响。
常用的电机类型包括直流电机和交流电机。
直流电机较为简单,适用于小型和低功率的发电系统;交流电机则具有较高的转矩和效率,适用于中小功率的发电系统。
3. 风能转换率:风能转换率是评估微型风力发电系统性能的重要指标之一。
它表示了系统从风能到电能的转换效率。
提高风能转换率需要优化叶片设计、降低机械摩擦损失并改进发电机的效率。
4. 转速控制:微型风力发电系统的转速控制对于系统的工作稳定性和安全性至关重要。
通常采用的转速控制方法有PWM调速和MPPT调速。
PWM调速通过调节电机的电压和频率来控制转速;MPPT调速则通过不断追踪系统的最大功率点来实现转速控制。
三、微型风力发电系统的性能评估方法1. 发电效率评估:发电效率是评估微型风力发电系统性能的重要指标之一。
它表示了系统将风能转化为电能的能力。
发电效率可通过实际发电量与预期发电量的比值来计算。
风力发电机性能特点第一篇:风力发电机性能特点风力发电机性能特点1)电压自动控制:当发电机的输入电压过高时,控制器自动调整电压,保证系统能量平衡。
2)状态显示:运行参数和运行状态通过仪表和液晶屏显示。
3)蓄电池保护:监控蓄电池电压,延长蓄电池使用寿命。
4)过载保护:当带载超过60KVA时,控制器切断输出并报警,以保护整个系统。
5)短路保护:当控制器的输出端出现短路时,控制器切断输出,并报警。
6)偏航控制功能(对风/躲风):当风速在额定风速以下时,风力机自动对风,提高风力发电机发电效率,当风速超出额定风速时,风力机处于躲风状态,保证风力发电机正常工作,确保系统安全。
7)自动润滑功能:提供发电机主轴、偏航装置周期性的润滑保护,确保系统正常运行。
8)自动/手动刹车功能:当出现台风时,为了系统和人身安全,控制器可自动刹车。
另有手动刹车功能,为用户和系统检修提供方便。
9)自动解缆功能:控制器能防止扭缆并具有自动解缆功能,防止输电电缆扭断。
10)故障报警功能:系统出现故障时,控制器发出报警信号,以便及时检修或者脱离危险区。
控制器特点本控制器美观大方、功能齐全、指示直观、操作方便、控制精准,具有完善的保护功能。
采用西门子PLC的智能控制,模块化设计,易于检修和维护。
液晶显示界面,查看操作方便,运行参数灵活设置,易于调整运行。
经大量实验证明,该系统运行安全、稳定、可靠,工作效率高,使用寿命长。
阿根廷[救世者]“Raduga-1”型号风力发电机是为下列两种发电方式而设计: a)单独或是一个风力发电站的一部份与市电联网.(主要用途).b)单独运作或与其他风力发电机并联组成一个不与市电联网的风力发电站.根据平均风力的电力年产量:(MWh)-----2600或可以要求其他级数25-扇叶直径, m-48风机坐塔高度, m----------------------------36-动力扇叶数量, no.-------------------------3-推动速度(可转变的), r/min------211300-预设暴风雨风速, m/s--------------------60-可运行温度范围, °C-------负 50130控制系统1.有自动风向导向器2.有自我系统数句监测系统3.有扇叶控制稳定器4.有自动启动和停车控制5.显示风力发电机切入和切断的讯号,并执行控制网络发出的切入切断讯号命令.6.显示风力发电机的紧急停车讯号,并执行控制网络发出的紧急停车讯号命令.7.可以以远方控制台控制该风力发电机.第二篇:小型风力发电机产品特点产品特点风力发电机综合说明WPS系列风力发电机,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设备,是家用电器生活用电的理想电源,可广泛适用于-30℃~60℃气温、高湿度、风砂及盐雾等多种环境。
小型风力发电研究报告小型风力发电是指利用小型风轮通过自然风能转动发电机,将风能转化为电能的一种发电方式。
目前,小型风力发电已经成为了解决环境污染和能源短缺问题的有效途径之一。
本文将从小型风力发电的原理、构成、优缺点和发展现状等方面进行研究分析。
一、小型风力发电的原理小型风力发电的原理是利用风轮旋转产生的动能,通过风轮与发电机的转子相连,将机械能转换为电能。
风能转化为机械能之后,由风轮传递给叶轮,叶轮的旋转驱动发电机的转子旋转,发电机的转子旋转便能产生电能。
而风轮旋转的速度、转动方向等都会受到风的速度、密度、方向等因素的影响。
小型风力发电主要由风轮、发电机、链接装置、控制系统和电池组成。
1.风轮风轮是由若干个叶片和轴组成的转动装置。
叶片的数量和形状会影响到风轮的转速和功率。
2.发电机发电机是将机械能转换成电能的设备。
通常采用的是永磁同步发电机或感应发电机。
3.链接装置链接装置主要是将风轮和发电机连接在一起的构件。
主要包括风轮的轴和比例器。
4.控制系统控制系统包括风速监测系统、电压监测系统、负载控制系统和保护系统等。
它们主要用于保证设备的正常运行和安全性。
5.电池电池作为储能装置,主要用于存储由小型风力发电系统发出的电能。
1.优点(1) 环保绿色:小型风力发电是一种绿色的能源,其不会排放任何污染物,对环境没有危害。
(2) 适用范围广:小型风力发电可以安装在地面上、山上、建筑物顶部等任何空间,其适用范围广泛。
(3) 经济实惠:小型风力发电不需要任何燃料,只需要花费一次性投资建设,之后便可长期使用,其运行成本非常低廉。
(4) 可靠性高:小型风力发电系统通常都有监测保护系统,可以确保其长期稳定运行。
并且,小型风力发电系统的叶片具有自动调节叶片角度和停机保护功能,遇到强风或者其他异常情况时可以自动调整叶片,确保系统安全。
2.缺点(1) 受风速和方向的限制:小型风力发电系统的发电效率与风速和风向等外部环境因素密切相关,这也是其运行效率不稳定的主要原因。
小型风力发电技术的发展和应用一、介绍小型风力发电技术是一种环保、可再生能源技术,为解决能源危机和环境问题提供了可行的选择。
近年来,随着全球各国对绿色环保技术的推崇和发展,小型风力发电技术已经成为解决能源供应和减少能源消耗的重要途径。
本文将从小型风力发电技术的发展历程、技术原理和分类、应用前景等方面进行详细探讨。
二、小型风力发电技术的发展历程小型风力发电技术起源于欧洲,1980年代初,欧洲国家开始大力发展风力发电,其中就包括了小型风力发电。
随着风力发电技术的不断发展,小型风力发电技术也逐渐成为了人们关注的焦点。
2000年前后,随着小型风力发电技术的不断成熟,这项技术开始向其他国家的农村地区和偏远地区传播。
随着这项技术在全球范围内的推广和应用,小型风力发电技术得到了长足的发展。
三、小型风力发电技术的原理和分类(一)原理小型风力发电技术原理与大型风力发电技术基本相同,都是利用风能产生动能,然后通过发电装置将它转化为电能。
小型风力发电主要有机械式和电子式两种方式:1.机械式小型风力发电:通常采用水平轴风力机,风机转动时带动发电机旋转,发电机产生的交流电经过电容器和整流器后输出为直流电。
2.电子式小型风力发电:通常采用垂直轴风力机,风机转动时带动发电机旋转,通过变频器使交流电转化为直流电,并将其输入电池。
电池负责储存电能,需要时将能量输出为交流电。
(二)分类1.按照装置设备分类机械式小型风力发电和电子式小型风力发电是按照装置设备的差异进行分类的。
2.按照产生功率分类小型风力发电在功率方面分为微型(小于100W)、小型(100W~10kW)和中型(10kW~50kW)3种。
四、小型风力发电技术的应用前景小型风力发电技术的规模相对较小,主要应用于农村地区、偏远地区以及小型建筑物和设施。
小型风力发电技术不仅可以满足地区性的能源需求,还可以带动当地经济的发展,打造绿色、可持续发展的社区。
此外,小型风力发电技术还是一种灵活、便捷的解决方案,因为它可以在任何地方进行部署和应用,既可以单独使用,也可以与其他能源源配套使用,从而实现了多种可持续能源的协调利用,大大降低了对传统能源的依赖。
风力发电的特点有哪些优点
风力发电前期投资较大,建设周期和其他方式相比一般很短,风力发电还有多样化发电方式的特点,既可联网运行,也可和柴油发电机等成互补系统或独立运行。
风力发电的特点有哪些优点
1风力发电的优点
风力资源是取之不尽用之不绝的,利用风力发电可以减少环境污染,节省煤炭、石油等常规能源。
风力发电技术成熟,在可再生能源中成本相对较低,有着广阔的发展前景。
风力发电技术可以灵活应用,既可以并网运行,也可以离网独立运行,还可以与其它能源技术组成互补发电系统。
风电场运营模式可以为国家电网补充电力,小型风电机组可以为边远地区提供生产、生活用电。
2风力发电的过程
风吹动叶片转动,叶片带动发动机,将机械能转化为电能至于发电机,运用了电磁感应的原理简单的风力
发电,可以用那种小电机(玩具四驱车里的那种就可以),在转轴上安个叶片,在本来应该接电池的地方接个电流表,用风力转动叶片,电流表指针就会偏转。
目前国内的光伏发电和风力发电都是全速发展的,他们有很对相似之处,也有很多不同之处,不同之处就是回流方式不一样,光伏往往输入电压比较高,电流一般,风力发电的电流非常高,电压一般,并且风电场的能量要远大于光伏,这样风电的检测标准就很更苛刻,比如风电就要求了2KHz以内的频率点都要测到。
风力发电机组的技术特点及参数引言随着环保理念的不断普及,新能源已成为人们关注的焦点之一,而风力能作为可再生能源之一,风力发电机组逐渐成为一种广泛使用的发电设备。
今天,我们就来了解一下风力发电机组的技术特点及参数。
技术特点计算方法风力发电机组计算采用经典的质量流动法,即根据风的动能和风轮叶片的质量将风能转化为电能。
风轮叶片风力发电机组的最重要部分就是风轮,而风轮叶片是决定风力发电机组性能的最关键部件。
一般来说,风轮叶片越长、宽,其风能捕捉面积越大,可以转换的动能也会更多。
风能转换风能转换是风力发电机组的一个核心技术,其运作方式比较简单:风轮带动发电机旋转,使得发电机内的转子带动电磁系统旋转,从而产生电能。
在风力发电机组内,一般也会设置电子控制系统,用于保证发电机运行的稳定性。
电控系统由于放置风力发电机组的环境各异,风力的强度和方向也有所不同,可能会影响发电效果,特别是在强风或风车运动慢的时候。
为了保持风力发电机组的性能,需要通过电控系统来精确定位、调整叶片角度,以优化发电机的输出效果。
参数高度风力发电机组放置的高度会直接影响到风速,因此其发电效果也会相应受到影响。
一般来说,风力发电机组悬挂的高度越高,捕获的风能也就越多。
风轮切割半径风轮切割半径即为风轮中心点到风轮叶端的距离,与风轮叶片的长宽比密切相关。
通常情况下,风轮切割半径越大,风轮叶片速度就越快,捕获的风能也就越多。
额定功率额定功率是指风力发电机组在额定工况下能够输出的最大功率。
对于一台风力发电机组来说,额定功率往往是关键的技术参数之一,与风轮叶片数量、风轮切割半径等因素密切相关。
风速风速是直接影响风力发电机组运行的重要参数,一般来说,风速越高,风力发电机组的发电效果也就越好。
但是,风速过高或过低,都会对风力发电机组的性能产生不良影响,甚至可能导致设备损坏。
综合来看,风力发电机组是一种非常实用的新能源设备,具有较高的发电效率和较低的环境污染。
风力发电技术的特点和优势风力发电技术是一种利用风能转化为电能的技术,它以无污染、无排放为特点,成为现代清洁能源领域内最重要的一种形式之一。
本文就风力发电技术的特点和优势进行详细介绍。
风力发电技术的特点:1. 可再生性:风是可再生的资源,其源源不断地供给着能量,能够持续不断地进行利用,因此风力发电技术具有非常好的可再生性。
2. 无排放:与传统的化石能源相比,风力发电不会产生废气、废水等排放物,对环境的污染很小,是一种非常清洁的能源。
3. 可调节性:风力发电设备可以灵活地控制风机的转速,以适应不同的风速变化,因此具有可调节性,能够有效地应对气候变化的影响。
4. 投资周期短:风力发电设备的投资周期短,建设成本相对传统的火力发电等设备要低很多,技术成熟度很高,可以快速得到投入使用。
5. 寿命长:风力发电机组寿命长,能够稳定地运行达到二十年以上,保本保底,因此具有很强的可靠性。
6. 适应性强:适合各种地形的使用,不同地形的地区都能够安装风力发电设备,减少了对生态的破坏。
风力发电技术的优势:1. 环保:风力发电无需消耗化石能源,没有任何污染物排放,能够减少大气污染及温室气体的排放,真正实现了清洁、环保的目的。
2. 节约资源:风能是永无止境的自然资源,与燃煤、燃气、核电等传统能源相比,风力发电能够很好地节约资源,减少能源的浪费。
3. 可持续发展:风力发电具有不断的发展潜力,未来能够持续地利用风能,实现可持续发展的目标。
4. 经济效益好:风力发电设备的建设和运行成本相对较低,可以收回本身的投资,从而具有良好的经济效益。
5. 市场前景广阔:随着全球对清洁能源的需求越来越大,风力发电作为一种清洁、环保、可再生的能源形式,具有非常广阔的市场前景。
综上所述,风力发电技术具有其独特的特点和优势。
能够通过这种形式生成的电力不仅环保、可持续发展,更蕴含着巨大的经济收益和市场潜力,未来发展前景非常广阔。
更进一步了解风力发电技术的特点和优势,可以看出其在推进绿色能源革命方面所发挥的作用。
小型化风能发电技术的研究随着能源需求的日益增长,清洁能源,尤其是风能的利用率也日趋提高。
而随着科技的发展,风能发电设备也不断升级和发展。
在今天的市场上,小型化风能发电设备的应用越来越广泛,成为一个逐渐成熟的市场。
本文将介绍小型化风能发电技术的研究现状,并探讨小型化风能发电设备面临的问题以及未来发展趋势。
一、小型化风能发电技术的研究现状小型化风能发电技术是指小型风力发电机组,一般功率在数百瓦至数千瓦之间。
与传统的大型风力发电设备相比,小型化的风力发电机具有体积小、重量轻、安装方便、维护简单的优点。
这些特点使得小型化风能发电技术具有广泛的应用前景,尤其是在偏远地区和未电气化地区,提供清洁和可靠的电力供应。
目前,小型化风力发电技术在风力发电领域的应用主要集中在两个方面:一是为家庭和小型企业提供清洁能源供应,满足基本用电需求;二是为大型风力发电设备提供补充能源,增加其发电量。
在小型化风能发电技术的研究方面,国内外研究机构都开展了大量的研究工作。
研究内容主要包括风机结构设计、风能捕捉技术、发电控制技术等方面。
其中,风能捕捉技术是小型化风力发电设备最核心的技术之一。
截至目前,主要的风能捕捉技术包括固定桨叶技术、变桨叶技术、旋转桨叶技术以及风车式桨叶技术等。
固定桨叶技术是最简单的风能捕捉技术,也是最基础的技术。
其原理是利用风力使桨叶转动,通过传动机构转化为电能输出。
这种技术具有结构简单、成本低等优点,但是在低风速、高风速时收益较低,不能自适应风速变化等缺点。
变桨叶技术是目前使用最广泛的小型化风能发电技术,其原理是通过控制叶片的角度和转速来调节转子和发电机的输入功率和输出功率。
这种技术具有响应时间快、稳定性好、适应性强等优点,但是相应的控制系统会增加设备的成本和维护难度。
旋转桨叶技术是最新的小型化风能发电技术,其核心是将风能转换为转子不同方向上的力矩,然后通过多级齿轮传动机构将其传递到发电机上。
旋转桨叶技术具有高效率、稳定性好、无需控制系统等优点,但是技术复杂,成本高,生产难度大,目前尚处于实验阶段。
第1章 离网风力发电系统的技术特点和运行条件
15
取决于它的设计是配合强风地带(配较大型发电机),还是配合弱风地带(配较小型发电机)。
发电机的额定输出功率是指发电机在额定转速下输出的功率。
由于风速不是一个稳定值,因而发电机转速会随风速而变化,因此输出功率也会随风速变化。
当实际风速低于设计风速时,发电机的实际输出功率将达不到额定值;当风速高于设计风速时,实际输出功率将高于额定值。
当然,由于风力发电机的限速和调速装置及发电机本身设计参数的限制,发电机的输出功率不会无限增大,只能在某一范围内变动。
在风速很低的时候,风力机的风轮会保持不动。
当到达切入风速时(通常为3~4m/s ),风轮开始旋转并牵引发电机开始发电。
随着风力越来越强,输出功率会增加。
当风速达到额定风速时,风力发电机会输出额定功率。
之后输出功率会保持大致不变。
当风速进一步增加,达到切出风速的时候,风力机会制动,不再输出功率,以免损坏。
风力发电机的性能可以用功率曲线来描述,如图1-4所示。
功率曲线显示了在不同风速下(切入风速到切出风速)风力发电机的输出功率。
为特定地点选取合适的风力发电机,一般方法是采用风力发电机的功率曲线和该地点的风力资料进行发电量估算。
图1-4 风力发电机功率曲线
3.风力发电机组的保护功能
风力发电机组应具备的保护功能或装置有:偏航、反向电磁制动、折翼保护、泄荷器。
风力发电机的运行及保护需要一个全自动控制系统,它必须能控制自动启动、叶片桨矩的调节(在变桨矩风力发电机上)及在正常和非正常情况下停机。
除了控制功能,还应具有监控功能,以提供运行状态、风速、风向等信息。
该系统是以计算机为基础,除了小的风力发电机外,其控制及监测还可以远程进行。
控制系统具有的主要功能如下。
① 顺序控制启动、停机以及报警和运行信号的监测。
② 偏航系统的低速闭环控制。
③ 桨矩装置(如果是变桨矩风力发电机)快速闭环控制。
④ 与风电场控制器或远程计算机的数据通信。
风力发电机的控制系统应能在恶劣的条件下,根据风速、风向对系统加以控制,使其在稳定的电压和频率下运行,并监视齿轮箱和发电机的运行温度、液压系统的油压,对出现的任何异常进行报警,必要时自动停机。
1.1.4 小型风力发电系统的技术特点
一般把发电功率在10kW 级及以下的风力发电机称作小型风力发电机。
小型风力发电机
离网风光互补发电技术及工程应用
16 一般应用在风能资源较丰富的地区,即年平均风速在3m/s 以上,全年3~20m/s 有效风速累计时数为3 000h 以上,全年3~20m/s 平均有效风能密度l00W/m 2以上。
1.小型水平轴高速螺旋桨式风力发电机的组成
小型水平轴高速螺旋桨式风力发电机一般由以下几个部分组成:风轮、发电机、回转体、调速机构、调向机构(尾翼)、手制动机构、塔架。
其基本构造原理如图1-5所示。
图1-5 小型水平轴高速螺旋桨式风力发电机组成
(1)风轮
风轮一般由叶片、轮毂、盖板、连接螺栓组件和导流罩组成。
风轮是风力发电机最关键的部件,是它把空气动力能转变成机械能。
大多数小型风力发电机的风轮由3个叶片组成。
目前风轮叶片的材质主要有两种。
一种是玻璃钢材料,一般用玻璃丝布和调配好的环氧树脂在模型内手工糊制,在内腔填加一些填充材料。
手工糊制适用于不同形状和变截面的叶片,但手工制作费工费时,产品质量不易控制。
另一种是国外小型风力发电机组生产厂家所采用的机械化生产的等截面叶片,这大大提高了叶片生产的效率和产品质量。
风力发电机叶片叶尖速度可达50~70m/s ,具有这样的叶尖速度的三叶片风轮通常能够提供最佳效率,然而两叶片风轮仅降低2%~3%的效率,甚至还可以使用单叶片风轮,它带有平衡的重锤,其效率又降低一些,通常比两叶片风轮低6%。
尽管叶片少了,降低了叶片的费用,但这是有代价的。
对于外形很均衡的叶片,叶片少的风轮转速就要快些,这样就会导致叶尖噪声和腐蚀等问题。
更多的是三叶片,从审美的角度其更令人满意,三叶片风轮上的受力平衡,轮毂结构简单,而两叶片、一叶片风轮的轮毂通常结构比较复杂,因为叶片扫过风时,速度是变化的,为了限制力的波动,轮毂具有翘翘板的特性。
翘翘板轮毂允许风轮在旋转平面内向后或向前倾斜几度。
叶片的摆动运动,在每周旋转中会明显地减少由于阵风和剪切在叶片上所产生的载荷。
叶片材料的材质有木质、铝合金、尼龙、玻璃钢、加强玻璃塑料(GRP )、碳纤维强化塑料(CFRP )等,目前应用最多的是玻璃钢叶片。
对于小型的风力发电机,如风轮直径小于5m ,选择材料时通常关心的是效率而不是重量、硬度和叶片的其他特性。
风力发电机叶片的。