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风力发电机的全部配件有哪些

admin2024-09-06人已围观

一、风力发电机的全部配件有哪些

发电机,增速机,主轴,底座,轮毂,导流罩,联轴器,轴承,减速电机,叶片,塔筒。大概就这么多了,还有就是更详细了。

塔筒、轮毂、叶片、风速计、风向仪、避雷器;

内部包括:主控柜、偏航电机、中控柜(可无)、变桨电机(3个)、电池柜(3个)、轴控柜(3个)、增速机、发电机、变压器、滤波器、变频器、滑环、润滑油、主轴、底座、导流罩、联轴器、轴承、铸件、齿轮箱油、齿轮箱 、电缆、电缆护套、液压系统、升降系统、安全系统、报警装置、联锁装置、刹车系统、各种电气设备(包括继电器、二极管、插座、过电流保护装置、漏电断路器、接地开关、保护电容等)、测速码盘、PT100等各种传感器

发电机,增速机,主轴,底座,轮毂,导流罩,联轴器,轴承,减速电机,叶片,塔筒。大概就这么多了,还有就是更详细了。

塔筒、轮毂、叶片、风速计、风向仪、避雷器;

内部包括:主控柜、偏航电机、中控柜(可无)、变桨电机(3个)、电池柜(3个)、轴控柜(3个)、增速机、发电机、变压器、滤波器、变频器、滑环、润滑油、主轴、底座、导流罩、联轴器、轴承、铸件、齿轮箱油、齿轮箱 、电缆、电缆护套、液压系统、升降系统、安全系统、报警装置、联锁装置、刹车系统、各种电气设备(包括继电器、二极管、插座、过电流保护装置、漏电断路器、接地开关、保护电容等)、测速码盘、PT100等各种传感器。。。

塔筒、轮毂、叶片、风速计、风向仪、避雷器;

内部包括:主控柜、偏航电机、中控柜(可无)、变桨电机(3个)、电池柜(3个)、轴控柜(3个)、增速机、发电机、变压器、滤波器、变频器、滑环、润滑油、主轴、底座、导流罩、联轴器、轴承、铸件、齿轮箱油、齿轮箱 、电缆、电缆护套、液压系统、升降系统、安全系统、报警装置、联锁装置、刹车系统、各种电气设备(包括继电器、二极管、插座、过电流保护装置、漏电断路器、接地开关、保护电容等)、测速码盘、PT100等各种传感器。。。

二、液压变桨距执行机构与电机变桨距执行机构各有何优缺

全球投入商业运行的兆瓦级以上风力发电机均采用了变桨距技术,变桨距控制与变频技术相配合,提高了风力发电机的发电效率和电能质量,使风力发电机在各种工况下都能够获得最佳的性能,减少风力对风机的冲击,它与变频控制一起构成了兆瓦级变速恒频风力发电机的核心技术.液压变桨系统具有单位体积小、重量轻、动态响应好、转矩大、无需变速机构且技术成熟等优点.本文将对液压变桨系统进行简要的介绍. 风机变桨调节的两种工况风机的变桨作业大致可分为两种工况,即正常运行时的连续变桨和停止(紧急停止)状态下的全顺桨.风机开始启动时桨叶由90°向0°方向转动以及并网发电时桨叶在0°附近的调节都属于连续变桨.液压变桨系统的连续变桨过程是由液压比例阀控制液压油的流量大小来进行位置和速度控制的.当风机停机或紧急情况时,为了迅速停止风机,桨叶将快速转动到90°,一是让风向与桨叶平行,使桨叶失去迎风面;二是利用桨叶横向拍打空气来进行制动,以达到迅速停机的目的,这个过程叫做全顺桨.液压系统的全顺桨是由电磁阀全导通液压油回路进行快速顺桨控制的. 液压变桨系统液压变桨系统由电动液压泵作为工作动力,液压油作为传递介质,电磁阀作为控制单元,通过将油缸活塞杆的径向运动变为桨叶的圆周运动来实现桨叶的变桨距. 先来了解一下液压变桨系统的结构. 变桨距伺服控制系统的原理图如图1所示.变桨距控制系统由信号给定、比较器、位置(桨距)控制器、速率控制器、D/A转换器、执行机构和反馈回路组成. 图1控制原理图液压变桨执行机构的简化原理图如图2所示,它由油箱、液压动力泵、动力单元蓄压器、液压管路、旋转接头、变桨系统蓄压器以及三套独立的变桨装置组成,图中仅画出其中的一套变桨装置. 图2液压原理图结束语液压变桨系统与电动变桨系统相比,液压传动的单位体积小、重量轻、动态响应好、扭矩大并且无需变速机构,在失电时将蓄压器作为备用动力源对桨叶进行全顺桨作业而无需设计备用电源.由于桨叶是在不断旋转的,必须通过一个旋转接头将机舱内液压站的液压油管路引入旋转中的轮毂,液压油的压力在20MPa左右,因此制造工艺要求较高,难度较大,管路也容易产生泄漏现象.液压系统由于受液压油黏温特性的影响,对环境温度的要求比较高,对于在不同纬度使用的风机,液压油需增加加热或冷却装置.

三、什么叫并网型风力发电系统?

‍‍风力发电有两种不同的类型,即:独立运行的——离网型和接入电力系统运行的——并网型。离网型的风力发电规模较小,通过蓄电池等储能装置或者与其他能源发电技术相结合(如风电/水电互补系统、风电——柴油机组联合供电系统)可以解决偏远地区的供电问题。并网型的风力发电是规模较大的风力发电场,容量大约为几兆瓦到几百兆瓦,由几十台甚至成百上千台风电机组构成。并网运行的风力发电场可以得到大电网的补偿和支撑,更加充分的开发可利用的风力资源,是国内外风力发电的主要发展方向。在日益开放的电力市场环境下,风力发电的成本也将不断降低,如果考虑到环境等因素带来的间接效益,则风电在经济上也具有很大的吸引力。

风电并网国家标准的内容包括风机控制技术、功率预测技术和储能技术等。此外,新国标还对并网风机和风电场的技术指标、运行性能等方面提出了详细的规定和要求。为配合风电并网国家标准的实施,在并网方面,国家将推出风电并网检测认证制度,满足风电设备认证的检测要求,可为风电设备制造企业独立进行试验提供场地和测试设施。并网型风力发电机组是指风电机组与电网相联,向电网输送有功功率,同时吸收或者发出无功功率的风力发电系统,并网型的风力发电是规模较大的风力发电场,容量大约为几兆瓦到几百兆瓦,由几十台甚至成百上千台风电机组构成。

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‍‍并网型风电系统的基本原理是:风力发电机(简称风机)利用叶轮旋转,从风中吸收能量,将风能转化为机械能,叶轮通过一增速齿轮箱带动发电机旋转(直驱式风电系统无此环节),发电机再将机械能转化为电能,并入电网供用户使用。并网型风电系统的风机一般为水平轴式,该风机在其桨叶正对风向时才旋转,由偏航系统根据风向控制风机迎风。变桨矩机组还需一套变桨矩系统,主要有液压型与电气传动型两类,前者适合在大中型机组中应用,后者具有可靠性高和桨叶独立可调的特点。并网型风电系统风机的空气动力学特性风机是将风能转化为机械能后再转化为电能的机械。

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‍‍并网型风力发电机组由传动系统、偏航系统、液压系统与制动系统、发电机、控制与安全系统组成。并网型的风力发电是规模较大的风力发电场,容量大约为几兆瓦到几百兆瓦,由几十台甚至成百上千台风电机组构成。并网运行的风力发电场可以得到大电网的补偿和支撑,更加充分的开发可利用的风力资源,是国内外风力发电的主要发展方向。小型风力发电为了将电送出去,就需要并网,通过电网将风力发电机的电力送出去。如果风力发电机的电力仅仅自己用,那么还要考虑在没有风的时候,要从电网得到反送的电力,否则没有风的时候自己如何用电、所以还是要并网。

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