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风力发电机介绍.doc

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风力发电机介绍.doc

文档介绍

文档介绍:风力发电机介绍
目录
1. 风力发电发展的推动力


(以水平轴风力机为例)












.(恒速)同步发电机变电并网技术
.(恒速)异步发电机变电并网技术
—直—交并网技术



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:
.  风的参数:
. 风速:
在近300m的高度,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,~。
. 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
.           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
 
.      风力机的相关参数(以水平轴风力机为例):
.         风力机的轴功率Pw:
r: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=,是风轮转化为有用功的能 量上限。
.         叶尖速度比λ:
λ为叶尖的速度与风速的比值:λ=wR/V
w:叶轮的转角速度; R:叶轮的半径; V:风速;
图3:Cp和 λ 的关系特性曲线
Ⅰ-低速风轮 Ⅱ-高速风轮
.         叶片几何攻角a和升力系数CY
叶片几何攻角a:为翼型上合成气流的方向与翼型几何弦的夹角;
升力系数CY:为升力与最大升力的比值;
 
图4: 叶片几何攻角a
 
图5: CY和 a 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。
 
.      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。
.      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
.      风轮机构:
.           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。
.           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。
.           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。