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  风能是一种清洁,环保的可再生能源。类使用风能至少可以追溯到3000年前,并且由于经济和技术方面的限制,风能技术风能发展缓慢。1970年代世界石油危机过后,欧美等发达国家投入了大量资金进行研究和激励措施,以开发用于风能研究的冷库可以替代化石燃料的新能源。20世纪,风能在世界范围内蓬勃发展:风力涡轮机制冷存储单元中一台机器的能源生产能力从最初的千瓦级增加到目前的兆瓦级,从最初的离网设备到现在连接到大型网络的冷藏存储设备。

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  制叶片,固定的轮毂和方向舵的速度与当前玻璃纤维网的横向速度,固定的螺距或高度以及风偏控制系统有关。据世界风能理事会(GWEC)2012年3月7日发布的调查,中国(16.5 GW)是2010年新风能设备的第二大装机容量,在美国排名第二。(5.12 GW)。)的2倍以上。意味着中国的总装机容量远远超过美国,并且是世界上最大的风力发电国。目前的发电碳足迹中,燃煤发电为275克,燃油发电为204克,天然气发电为181克,风能为20克。力发电产生的碳排放量要小得多。水力发电外,风能也是最先进的开发技术之一,开发成本最低,并且是未来最重要的可再生能源之一。国“十二五”规划提出的100吉瓦的风电目标中,至少20吉瓦归低风速风电场拥有。
  如,广西的大多数风电场都位于低风速区,并且最近的发展趋势更加强烈:在广西风电项目选择的96个风电场中,桂林有48个。林是广西。展风能的目标。建风电场的主要任务是选择适合公园区域特征的冷风能量存储单元。如,为了适应桂林的特定运行环境,风电公司需要调整初始设计计划,并在调整后提供原型测试数据,以确保计划的合理性。整。风电场运行过程中,要特别注意风能制冷机组设计方案中的薄弱环节,提高风能制冷机组运行的可靠性。于近年来风能的飞速发展,一些生产公司急于占领市场,而忽略了对调整方案原型的测试和测试,这给制造商带来了巨大的隐患。能的发展。文结合在广西地区低风速地区获得的专业经验,主要针对选择存储单元以及操作和维护时需要注意的几个问题。电场。风速低时,低风速区域需要更多优化的叶片来吸收更多的风能。力发电机冷库的叶片是风力发电机组必不可少的组成部分之一,其性能的好坏直接影响到整个冷藏库的效率。片的长度是确保冷藏库正常稳定运行的重要因素。一方面,叶片制造成本占风能制冷机组设备的20%至30%。此,提高叶片性能一直是风技术研究的重点。
  片的空气动力学设计包括形状设计和空气动力学性能计算,这些决定了风能的利用效率。气动力性能的计算是评估叶片形状的关键指标。低风区模型中设计叶片时,公司更加注重结构强度的计算,并且经常忽略叶片空气动力学形状的设计。能存储单元的运行环境发生了变化,必须调整原始叶片的空气动力学形状的设计计划,以满足风轮机最大年发电量的要求。定风速分布的框架。择模型时,您需要了解公司对已安装叶片的空气动力学形状的优化设计。气动力学性能计算程序是否计算了三叶风轮的性能,叶片能量的利用系数和标称风速(均匀风速)?在轮毂高度)良好的空气动力学性能。择必须与叶片形状设计公司确认方法的合理性有关。试结果与计算结果之间的比较在允许的范围内。析现有错误的理论基础是正确的。需要检查在公司设计方案的负荷计算中使用的最佳运行曲线和关键运行参数,例如跳闸的风速和运行单元的停机。藏的风能,与原型控制系统中定义的数据一致。是设计的每个专业小组的界面。

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  能存储单元的设计涉及许多专业,因为某些程序功能是由每个职业组在关键数据通信不佳的情况下执行的,因此有必要定义两者所使用的相同重要参数。择专业。查。型叶片用于降低风冷机组的启动风速。低风区域,风蓄冷器的风速通常选择较低的风速,由于叶片的质量过大,阻力大,叶片的惯性太大。片难以启动,这可能在操作过程中发生。设计的冷风存储装置降低速度时,它无法连接至电网发电。旦改变了风能存储单元的叶片和塔架参数,由叶片收集的风能也改变。桨系统是在紧急停止期间运行的风能存储单元的重要组件之一。需要紧急停机时,它可以确保存储仓库中的刀片快速旋转,并迅速减少了风能捕获。止风轮,避免因风速造成严重的人身或财产损失。造商希望在设计低海拔区域模型时降低成本,因为人们认为在低风区域发生强风的可能性较低,往往会降低安全系数。此,有必要在选择时检查变桨驱动系统的驱动扭矩,以确保叶片在最大负载时转动,并且转速达到所需的变桨速度,并且如果安全裕度足够大。要检查现场系统的备用电源容量是否满足连续三个课程的要求。此阶段,不同标准的要求有所不同:用户希望更大的安全裕度,而制造商则希望降低成本。造商需要国家能源局发布的标准,“风轮机冷库机组电气步进控制系统技术规范”,NB / T31018-2011。“备用电池电源系统:必须考虑电池组的容量。求在刀片“指定负载”下执行三个紧急羽化操作,电容器备用电源系统:电容器组容量必须满足刀片的要求才能执行多次操作。指定的负载条件下羽化。GB / T25386.1-2010应急电源5.2.21要求研究所制定的《国家标准《风能储能装置变频调速系统》。“应急电源的容量设计必须至少为满载时的三倍。请求。“在大修期间,重要的是检查装载设备的测试设备和原型测试设备的俯仰率是否符合要求,如果装载设备的能力可以符合要求,并且如果速度测量设备可以准确地测量俯仰速度,则某些制造商在测试中加载的值未考虑安全系数。全负载下运行时,模拟存储单元的俯仰负载对设备的设备提出了更严格的要求。查数据时,请检查原型测试计划中确定的全螺距负载控制参数。理确定安全裕度是否合理满载时的变桨系统的性能令人满意。多数制造商已经在现场操作模式下测试了变桨系统备用电源方案以替代原型,这是不合适的,因为需要在现场确认镇流器备用电源。大负载条件。场操作条件与气候条件密切相关:在现场操作的第一年中,最大负荷的可能性较低,冷凝器价格而在最大负荷下紧急停车的可能性较大。此,仅使用操作现场来确认高度系统的备用电源方案是不够的。航系统是水平轴冷藏存储单元必不可少的组件之一,在使用风能进行冷藏时起着非常重要的作用。航系统的主要作用是两个。先是与风能存储单元的控制系统配合,使风能存储单元的风力发电机始终处于迎风状态,充分利用风能存储单元。
  能,提高风能冷库机组的能源生产效率;第二个是提供提供风力所需的锁定扭矩。藏柜的安全操作。航系统包括一个回转轴承,一个弹簧减震器和四个齿轮。有内齿的偏航轴承用螺栓固定在塔架的顶部,外圈连接到机舱的座圈,内圈连接到塔架的法兰。航驱动机构通常由电动机和齿轮箱组成。
  航锁定扭矩由几组偏航制动转子提供。偏航运动期间,制动盘处于半解锁状态,当电缆自动分叉时,每个制动盘都完全释放。于低风速区域模型,一些国内制造公司已采用减少偏航系统偏航制动转子数量的方法,以降低成本并设计偏航系统的“优化”。带。设计中计算出的制动扭矩结合了偏航电机的电磁制动扭矩,从而减小了偏航制动盘的制动扭矩。风力产生的扭矩大于偏航制动钳的扭矩时,负载扭矩会传递到偏航系统变速箱,这样的优化可以使变速箱速度可抵抗部分交变应力并缩短使用寿命。操作和维护风能存储单元时,应提高控制频率,并在驱动系统中将螺旋齿轮和偏航齿轮连接至电动机系带系统受到仔细保护,以防止提前造成损坏。于风能存储单元的恶劣工作环境以及对冷存储单元20的寿命,可靠性和安全性的特定要求,因此监视环境非常重要。能存储单元重要组件(例如变速箱和发电机)的运行状态。力系统是典型的复杂多变量非线性系统,受许多干扰因素的影响。了风速和风向的随机变化外,它还受到电网参数以及大气条件和空气密度波动的影响。能冷库由几部分组成,控制系统贯穿每个部分,相当于风能冷库的神经系统。此,控制系统的质量直接关系到风能制冷机组的运行状态,所产生的能量和设备的安全性。前,需要解决两个紧迫的问题:电力生产的效率和电力生产的质量,这与风能控制系统密切相关。制软件(例如风向的风速调节)会影响机械组件的使用寿命。一点这些参数的调整必须同时考虑到产生的能量和机械组件的使用寿命,以及将理论推导和过程中获得的经验相结合而得出的最佳运行参数。面。
  审查过程中,有必要仔细检查确认这些参数的方法是否合理以及这些参数的范围是否得到确认。前,大多数风能控制软件都是进口的,国外公司具有高度的保密性,这削弱了核心技术在国家应用中的基础应用开发。此,测试自己开发的软件尤为重要。作负载通常占软件开发总负载的40%以上,在极端情况下,个人安全软件测试的成本可能是其他软件总成本的三到五倍软件开发步骤。造商通常没有足够的测试输入。运行过程中,应特别注意分析控制软件的当前性能数据:首先在软件中收集监控功能数据,然后将监控结合起来。场检查,以验证软件的监控功能是否正确,合理。制策略实现与功能有关的数据,例如启动控制模式,网络连接后的功率控制模式以及恒定频率恒定功率段控制方法。先,检查发电机绕组温度监控功能的测试报告。监视功能可确保绕组温度保持在允许的工作范围内。此,自监视测量系统必须在功能上可靠。厂前也必须测试此功能。次,评估调整参数的合理性。查设置绕组温度极限值的合理性。使稍微超过允许的温度值也会缩短发电机的寿命。大超过此限制将在短时间内造成发动机损坏。
  组温度的限制通常由制造商提供的有关电机绝缘等级的信息来确定。查发电机绝缘水平的设计和测试数据,并验证设置绕组温度极限值的合理性。要注意的是,一些发电机制造商经常夸大电动机的绝缘水平以推向市场,因此有必要在型式试验中检查温升试验的具体数据。流发电机判断发电机的实际状态。

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  缘等级可确保正确设置绕组的温度极限值。
  评估超出限制的软件处理能力数据。超过允许的绕组温度时,控制系统应降低发电机的功率,直到绕组的温度低于允许的温度为止。过大的电流或功率可能导致机械过载和过载时,检查控制系统干预功能的操作寄存器。制系统必须具有控制功能,可将其值降低到额定运行值以上。超过最大允许温度极限时,风力涡轮机的冷藏单元的安全保护系统必须作出反应。集的数据必须涵盖与上述功能有关的运营数据。电机功率和转矩控制数据的分析是必不可少的,此功能与年度能源生产密切相关。制系统控制策略的最终实现是通过控制发电机的功率和转矩来实现的。此,有必要检查该部分的运行数据,并检查发电机性能数据是否符合控制策略的要求,以及负荷计算中使用的控制策略是否符合要求。件控制策略。能存储单元分散在自然环境中,位于山顶或沿海地区。型存储单元的最高点(轮毂高度加风轮半径)风能规模达到130到250 m,闪电的可能性高,冷库与风能的电绝缘性低(发电机电源电压690V),使用大量的自动化和通讯控制组件)。藏存储单元是风电场的宝贵设备,其价格占风电项目投资的60%以上。果发生雷击(尤其是叶片和发电机的重要部件被雷击),除了在维修期间产生大量的能量外,还必须承担拆除和更换损坏的部件的巨额费用。力设备体积庞大,并且由于无法获得当前的测试条件,因此无法对防雷系统进行测试。雷系统包括外部雷电保护和内部雷电保护。部避雷装置包括:叶片的避雷装置,机舱,塔架和下坡导体的避雷装置以及接地网。部雷电保护包括等电位联结,绝缘和电涌保护设备。动设备之前,请一一检查检查内容。据对多年运行的分析,防雷系统的薄弱环节是旋转部分与固定部分之间的等电位连接,尤其是叶片根部与轮毂之间的连接。初,一些制造商使用单线将刀片防雷系统连接到金属选矿机。操作过程中,由于长度或导线结构不合理,导线会断裂,因此无法输出刀片操作期间产生的静电。果发生雷击,则不可能在短期内获得大电流,并且这种结构会带来很大风险。近,冷凝器价格制造商已更加注意改进这种结构:结使用碳刷通过两个旋转刷和两个平行的放电导板传输电流,电流通过两个电刷和两个平行的放电导板传输到主机通过旋转轴承。现场进行操作和维护时,应检查本节所述的连接方法是否合理。作前必须对原型接地电阻测试的结果进行验证,以确保其满足防雷系统的要求。能开发的质量至关重要。府投入了大量的研发资金,成立了政府研发机构进行基础研究,并建立了风试平台。如,丹麦政府资助的公共测试平台主要包括风电场和叶片的测试平台,并且已经建立并改进了风冷冷藏库的标准,测试和认证系统。有风能冷库机组都必须通过认证机构的认证和认证才能进入市场,这保证了风能冷库机组的质量,促进了技术积累。前,中国的风能行业服务体系还不完善,风能技术标准,产品认证,系统设计,项目管理相对薄弱。是,在不久的将来,中国的风能产业不仅必须成为世界上发展最快的产业,而且必须成为发展中最健康的产业:实现15%的目标在中国非化石能源消费方面,到2020年中国风能行业将达到200吉瓦的装机容量,这个巨大的市场为公司和风能从业者提供了展示其才能的展示。续坚持以质量为导向的技术创新之路,中国风能必将引领全球风能的发展。
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