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  • 淺析風力發(fā)電系統(tǒng)的防雷問題

    風力發(fā)電是一種清潔的、為人與自然提供了和諧發(fā)展的可再生資源,。由于風力發(fā)電系統(tǒng)工作在自然環(huán)境下,,不可避免的會遭受到雷電的影響,涉及到的過電壓保護及防雷接地問題會較多。雷擊是自然界中對風力發(fā)電系統(tǒng)安全運行危害最大的一種災害,。如雷擊會造成風力發(fā)電機組葉片損壞,、發(fā)電機絕緣擊穿、控制元器件燒毀等,。 由于風力發(fā)電機組的葉片高度較高,,葉片成了最易受直接雷擊的部件。葉片是風力發(fā)電機組最昂貴的部件之一,,大部分雷擊事故只損壞葉片的葉尖部分,,少量的毀損壞整個葉片。雷擊造成葉片損壞主要有兩個方面:一方面是雷電擊中葉尖后,,釋放大量能量,強大的雷電流使葉尖結構內部的溫度急驟升高,,水分受熱汽化膨脹,,從而產生很大的機械力,造成葉尖結構爆裂破壞,,嚴重時使整個葉片開裂,。另一方面雷擊造成的巨大聲波,對葉片結構造成沖擊破壞,,還有一點值得關注的是雷擊一般是擊中葉片上翼面,。 針對雷電對設備的破壞特性,試驗證明降低被擊物體結構內部阻抗,,對地形成通路就可以免遭雷擊破壞,。根據(jù)這一特性,在葉片上翼面復合材料中加入具有良好導電

  • 韓國Jeju島Bulteok風力發(fā)電系統(tǒng)

    韓國Jeju島Bulteok風力發(fā)電系統(tǒng)

    該項目位于兩種文化對比明顯的小鎮(zhèn)上,,兩種文化分別是:沿海村莊的傳統(tǒng)生活方式,,風能生產和研究機構新技術方式大規(guī)模涌入。項目旨在通過建筑干預的方式,,創(chuàng)建了兩種文化的共同點,,使兩種相互沖突的文化互相依存,于是Bulteok結構和風力發(fā)電系統(tǒng)應運而生,。Bulteok設施是專為女性潛水員潛水獲取海產品而建造的社區(qū)結構,。然而基于女性潛水員的數(shù)量一直在減少的事實,很多Bulteok設施已經被現(xiàn)代化的住宅取代,,Bulteok文化也逐漸的消失了,。

  • 儲能技術在風力發(fā)電系統(tǒng)中的應用

    引言 根據(jù)新能源振興規(guī)劃,預計到 2020 年我國風力裝機容量將達到 1.5 億 kW,,將超過電力總裝機容量的 10%,。 從電網運行的現(xiàn)實及大規(guī)模開發(fā)風電的長遠利益考慮,提高風電場輸出功率的可控性,是目前風力發(fā)電技 術的重要發(fā)展方向,。把風力發(fā)電技術引入儲能系統(tǒng),,能有效地抑制風電功率波動,平滑輸出電壓,,提高電能質量,,是保證風力發(fā)電并網運行、促進風能利用的關鍵技術和主流方式,。 隨著電力電子學,、材料學等學科的發(fā)展,高效率飛輪儲能,、新型電池儲能,、超導儲能和超級電容器儲能等中小規(guī)模儲能技術取得了長足的進步, 拓寬了儲能技術的應用領域,, 特別是在風力發(fā)電中起到了重要作用,。 儲能系統(tǒng)一般由兩大部分組成: 由儲能元件(部件)組成的儲能裝置和由電力電子器件組成的功率轉換系統(tǒng)(PCS)。儲能裝置主要實現(xiàn)能量的儲存和釋放;PCS 主要實現(xiàn)充放電控制,、功率調節(jié)和控制等功能,。

  • 浮空風力發(fā)電系統(tǒng),,充氣成功升空

    10 月 10 日上午 10 時,,由北京臨一云川能源技術有限公司自主研制、具有完全自主知識產權的中國首臺 S500 型涵道式浮空風力發(fā)電系統(tǒng)(SAWES),,在湖北荊門漳河機場試驗區(qū)域輕盈放飛升空,,順利達到 500 米高度并成功發(fā)電。 這標志著中國企業(yè)刷新了浮空風電系統(tǒng)最大升空高度和單臺浮空器發(fā)電功率最大兩項世界紀錄,。

  • 液壓技術在風力發(fā)電系統(tǒng)中的應用

    液壓技術在風力發(fā)電系統(tǒng)中的應用

  • 風力發(fā)電機及其系統(tǒng)(柴建云)

    風力發(fā)電控制系統(tǒng)

  • 風力發(fā)電系統(tǒng)低電壓運行技術

    風力發(fā)電系統(tǒng)低電壓運行技術

  • PB-B-CAN總線在風力發(fā)電系統(tǒng)中的應用

    PB-B-CAN總線在風力發(fā)電系統(tǒng)中的應用

    引言: 在風力發(fā)電中,,變流器之間,變流器和風機塔之間的數(shù)據(jù)交換都涉及到通信,。而傳動單元的控制需要與整個風場的通訊網絡相連,,就需要大范圍,高速,,可靠的通訊,,所以DP在其中就承擔了至關重要的角色。但是在實際情況中,,存在一個問題,,控制變流器的控制器只能提供CAN通信的接口,和Profibus通信網絡相連遇到了兩種總線協(xié)議標準共存的問題,。鼎實公司提供的CAN-DP總線橋產品為解決這個問題提供了關鍵的作用,。 項目綜述 風力發(fā)電項目由幾個部分組成,,包括: 網側變流器及其控制DSP板 轉子側變流器及其控制DSP板 通信部分,包括液晶,,本地計算機及其控制DSP板 塔上通信部分 通信部分負責和網側變流器,,轉子側變流器的DSP通信,協(xié)調它們工作及采集電壓電流等工作,。塔上通信部分就是需要通過Profibus和通信部分的,,控制變流器起停,及監(jiān)視變流器的主要工作參數(shù),。 CAN-Profibus通信平臺 采用WINCC+

  • 風力發(fā)電中飛輪控制系統(tǒng)的優(yōu)化

    風力發(fā)電中飛輪控制系統(tǒng)的優(yōu)化

  • 風力發(fā)電機組變槳距系統(tǒng)研究

    風力發(fā)電機組變槳距系統(tǒng)研究

    1 電動變槳距系統(tǒng)概述 變槳距機構就是在額定風速附近(以上),依據(jù)風速的變化隨時調節(jié)槳距角,控制吸收的機械能,一方面保證獲取最大的能量(與額定功率對應),同時減少風力對風力機的沖擊,。在并網過程中,變槳距控制還可實現(xiàn)快速無沖擊并網。變槳距控制系統(tǒng)與變速恒頻技術相配合,最終提高了整個風力發(fā)電系統(tǒng)的發(fā)電效率和電能質量,。 電動變槳距系統(tǒng)就是可以允許三個槳葉獨立實現(xiàn)變槳,,它提供給風力發(fā)電機組功率輸出和足夠的剎車制動能力。這樣可以避免過載對風機的破壞,。 圖1和圖2分別是電動變槳距系統(tǒng)的布局圖和電動變槳距系統(tǒng)的概念設計圖,。三套蓄電池和軸控制盒以及伺服電機和減速機放置于輪轂處,每支槳葉一套,,一個總電氣開關盒放置在輪轂和機艙連接處,整個系統(tǒng)的通訊總線和電纜靠滑環(huán)與機艙的主控制器連接,。

  • 風力發(fā)電機組液壓系統(tǒng)的組成

    知識點:風力發(fā)電機組

  • 新能源-----風力發(fā)電

    新能源-----風力發(fā)電

    全是風力發(fā)電工程的一些照片.

  • 采用變頻器的一至四代風力發(fā)電系統(tǒng)

    采用變頻器的一至四代風力發(fā)電系統(tǒng)

    采用變頻器的一至四代風力發(fā)電系統(tǒng)

  • 幾種典型的風力發(fā)電系統(tǒng)對比分析

    幾種典型的風力發(fā)電系統(tǒng)對比分析

  • 風力發(fā)電機組偏航控制系統(tǒng)

    風力發(fā)電機組偏航控制系統(tǒng)

    0引言 作為一種無污染的可再生能源,,風能開發(fā)有著巨大的經濟、社會,、環(huán)保價值和發(fā)展前景,。隨著社 會對能源的急劇需求,我國風力發(fā)電的單機容量已 發(fā)展到兆瓦級機組,,控制方式從基本的定槳距失速 型控制轉向變槳距控制,,但與國際水平還有一定差 距。風力發(fā)電機設置偏航調向系統(tǒng),,可以使風輪最 大程度地保持迎風狀態(tài),,從而高效地利用風能,進 一步降低發(fā)電成本,,有效地保護風力發(fā)電機,,是風 力發(fā)電機組電控系統(tǒng)必不可少的重要組成部分,故對其進行研究,。 1.偏航控制系統(tǒng)原理

  • 注冊電氣-發(fā)輸變電-風力發(fā)電系統(tǒng)大綱

    風力發(fā)電系統(tǒng)學習大綱1,、風力系統(tǒng)風速計算:風力發(fā)電機組最大風速;年理論發(fā)電量2,、風力系統(tǒng)規(guī)定:一次系統(tǒng),、二次系統(tǒng),、正常運行信號3、風力系統(tǒng)機組選型4,、風力系統(tǒng)電氣部分:電氣主接線,;低壓側母線電壓;變壓器(宜采用有載調壓變壓器),;配電裝置,;無功補償;站用電,;直流系統(tǒng)和不間斷電源,;過電壓與接地(桿塔工頻接地電阻);電纜選擇與敷設,;集電線路5,、風力系統(tǒng)并網要求:有功功率(有功功率變化率;緊急控制,;有功功率恢復,;功率預測);電壓與無功配置,;低電壓穿越,;電壓頻率適應性6、風力發(fā)電系統(tǒng)接入系統(tǒng)測試

  • 變頻技術變速恒頻異步風力發(fā)電系統(tǒng)中的應用

    本文轉載自:http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2009/1/tech_3_16_12590.html一,、引言 中國的風能資源十分豐富,,目前已經探明的風能儲量約為3226GW,其中可利用風能約為253GW,,主要分布在西北,、華北和東北的草原和戈壁以及東部和東南沿海及島嶼上。根據(jù)統(tǒng)計,,截至到2006年底,,中國大陸地區(qū)已建成并網型風電場91座,累計運行風力發(fā)電機組3311臺,,總容量達259.9萬kW(以完成整機吊裝作為統(tǒng)計依據(jù)),。已經建成并網發(fā)電的風場主要分布在新疆、內蒙,、廣東,、浙江、遼寧等16個省區(qū),。根據(jù)電監(jiān)會公布的數(shù)據(jù),,截至2006年底,中國發(fā)電裝機容量達到62200萬kW,風力發(fā)電占全國總裝機容量的0.42%,。截至到2006年底,,全世界總風電裝機容量已經達到7390.4萬

  • 【熱門討論】:風力發(fā)電機系統(tǒng),,你知道多少呢,?

    【熱門討論】:風力發(fā)電機系統(tǒng),,你知道多少呢?

    近日閑來無事,,總結了自己工作中中風力發(fā)電機系統(tǒng)的常規(guī)知識,,來和大家分享,歡迎大家來圍觀哦,! 冷卻系統(tǒng) 1,、發(fā)電機冷卻

  • 變速恒頻風力發(fā)電機控制系統(tǒng)的設計與試驗

    變速恒頻風力發(fā)電機控制系統(tǒng)的設計與試驗

    利用風能發(fā)電。風能發(fā)電,,變速恒頻風力發(fā)電機控制系統(tǒng)的設計與試驗,。關鍵詞:風能發(fā)電,試驗方法 本文研究的是水平軸,、上風向,、三葉片獨立變槳矩、變速恒頻雙饋風力發(fā)電機組,。論文檢測,,風能發(fā)電。結構如圖一所示,。論文檢測,風能發(fā)電,。雙饋異步發(fā)電機的定子繞組直接接入電網,,轉子繞組通過交直交變頻器與電網聯(lián)接。發(fā)電機控制系統(tǒng)根據(jù)轉速的變化調節(jié)勵磁電流的頻率,,實現(xiàn)恒頻輸出,;通過改變勵磁電流的幅值和相位實現(xiàn)發(fā)電機有功、無功功率的獨立調節(jié),。

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風力發(fā)電系統(tǒng)

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