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1、直驱指风力发电机直接由叶轮驱动有 齿 轮 箱指风 力 发 电 机 组 的 传 动 方 式,在 叶 轮 和 发 电 机 之 间,增 加增速齿轮箱,把叶轮吸收的风能传递到发电机,同时提升传动系的转速来适应发电机的需要双馈发电机指一种绕线式异步发电机,定子绕组直接接入电网,通过转子绕组外接励磁变频器实现功率和频率控制永磁发电机指用永磁体替代励磁绕组的同步发电机变速指风力发电机组运转方式的一种,就是风力发电机组在发电工作状态时,定速有限变速失速调节主动失速变桨矩风能利用系数全功率逆变变流器有限元分析偏航解缆建模载荷控制恒频功率特性为了使叶轮最大限度地吸收风能,叶轮转速适应相应的风速而变动指风力发电机组
2、运转方式的一种,就是风力发电机组在发电工作状态时,叶轮转速保持固定指风力发电机组工作传动方式的一种,介于定速和变速方式之间通过大滑差(电机转差调节)的异步发电机来实现叶轮转速在一定的范围内可以变动,以适应相应的风速,提高风力发电机组吸收风能的效率指风力发电机组功率控制调节的一种方式,就是当风速超过风力发电机组额定风速时,为确保风力发电机组功率输出不再增加,导致风力发电机组承受的风载超过负荷,通过机组叶片的特有属性-失速,使叶轮吸收的风能不再增加,从而控制风力发电机组的功率输出指风力发电机组功率控制调节的一种方式,当风速超过风力发电机组额定风速时,为确保风力发电机组功率输出不再增加,导致风力发电
3、机组承受的风载超过负荷,主动增大叶片的迎角,使叶片提前发生失速现象,叶轮吸收的风能不再增加,从而控制风力发电机组的功率输出指风力发电机组功率控制、转速控制和载荷控制的一种形式,通过控制系统,调节叶片的桨矩角(或迎角)来实现指净电功率输出与风轮扫掠面上从自由流得到的功率之比指达到整机最大连续输出的电功率指将直流电转变成交流电的过程指使电源系统的电压、频率、相数和其他电量或特性发生变化的电气设备指有限元分析是指将实际结构假想地离散为有限数目的规则单元组合体,通过对离散体进行分析,得出满足工程精度的近似结果的一种分析方法指风轮轴线绕垂直轴线的旋转运动(针对水平轴机组而言)指解除由于偏航造成的电缆扭绞
4、的操作和动作(一般采用反向偏航的方法)指利用计算机以数学方法描述一个系统的行为指以载荷为变量对系统进行控制的方法指使频率保持恒定指风力发电机组发电能力的表述风力发电常用名词解释风力发电常用名词解释盐雾指含有氯化物的大气,具有腐蚀性叶尖速比指同一时刻,叶尖线速度与轮毂高度处风速的比值。PLC指可编程控制器(Programmable Logic Controller)耦合指两个实体相互依赖于对方的一个量度并网指风力发电机组与电网接通向外输电兆瓦、MW指功率单位,1MW 等于 1000kW特许权项目指政府将特许经营方式用于我国风力资源的开发。在特许权经营中,政府选择风电建设项目,确定建设规模、工程技
5、术指标和项目建设条件,然后通过公开招标方式把风力发电项目的经营权授予有商业经营经验的项目公司,中标者获得项目的开发、经营权。项目公司在与政府签署的特许权协议约束下进行项目的经营管理类风区指按照风力发电设计标准IEC 61400-1,在风力发电机组轮毂高度处,凡风资源条件符合年平均风速大于8.5m/s 且小于等于 10m/s,同时 50 年一遇 3 秒平均极大风速大于59.5m/s 且小于等于 70m/s 的地区为类风区;符合年平均风速大于 7.5m/s 且小于等于 8.5m/s,同时 50 年一遇 3秒平均极大风速大于 52.5m/s 且小于等于 59.5m/s 的地区为类风区;符合年平均风速
6、小于等于7.5m/s,同时 50年一遇 3 秒平均极大风速小于等于52.5m/s 的地区为类风区。风力 12指绿色和平组织和欧洲风能协会发表的风力12:关于2020 年风电达到世界电力总量12%的蓝图CDM指清洁发展机制(Clean Development Mechanism)ISO指国际标准化组织(InternationalOrganization forStandardization)IEC指国际电工委员会(International Electrical Commission)叶片将风能转化为机械能的关键部件齿轮箱叶轮的转矩及转速进行变换的机构发电机将风能转换为电力能的机构机舱罩设在水平
7、轴风力机顶部包容电机、传动系统和其它装置的部件底座连接叶轮及塔架,支撑机舱的承载结构件高速制动器连接在高速轴的刹车装置偏航减速器风轮轴绕垂直轴的旋转装置的减速部件偏航制动器风轮轴绕垂直轴的旋转装置的刹车部件偏航轴承风轮轴绕垂直轴的旋转的轴承液压系统偏航、刹车系统的动力来源润滑冷却系统保证齿轮箱在理想的温度条件下运转的装置主轴承支撑风轮轴的部件主轴承座支撑、固定主轴承的底座直驱式变速变桨恒频风力发电机组技术直驱技术采用了风轮与发电机直接耦合的传动方式,发电机多采用多极同步电机,然后通过全功率的变频装置并网。直驱技术风力发电机组结构简单,可靠性和效率都进一步得到了提高,提升了系统的运行可靠性和寿命
8、,大大减少了维护成本。风力发电机组整机设计计算建模技术风电机组整机系统主要包括风轮、机舱、塔架与基础,风力发电机组整机系统在变速、变桨矩和湍流、阵风等等多种极端工况下相互作用并产生负载变化,从动力学分析的角度,风力发电机组整机动态特性的建模存在一定的技术难度。公司利用在风电开发过程中设计技术引进和多年实践积累的经验,建立了风力发电机组整机计算模型,通过建模将构成机组的各个分零部件和子系统有机地组合起来,为在计算机上进行各种仿真分析与计算奠定了基础。整机荷载和性能仿真计算技术通过控制策略降低载荷的途径,使风电机组具有更高的可靠性、更长的运行寿命以及更好的经济性。风力发电机组运转时,机组载荷巨大,
9、对机组的运转可靠性有重大影响,应用先进的仿真计算技术,通过适当的控制策略设计,在计算机上对机组在特殊工况下的运行状态进行合理仿真调节,能够有效减少机组开发时间和降低成本。结构件设计、静强度和疲劳强度分析技术、专用零部件受力分析和技术条件制订技术风力发电机组传动系统主要包括风轮、主轴、齿轮箱和电机转子。传动系统的交变载荷所引起的结构振颤与稳定性问题是风力发电机组研制中面临的技术难题。公司在长期的风电技术开发中积累了丰富的结构件设计、静强度和疲劳强度分析技术、专用零部件受力分析和技术条件制订技术,有效解决了机组的稳定可靠与设备成本的有效控制之间的难题。控制系统设计技术控制系统技术主要包括变桨矩控制
10、系统、集中及远程监控系统等,其目的在于通过控制系统技术以最大限度捕获风能,在各种风速下获得最佳风能利用系数 Cp,是提高风电机组效率的关键。公司通过多年研究已经掌握了风力发电机组的电控核心技术,由公司自行开发风电机组核心电控软件。风力发电机组状态监测和故障诊断技术利用风电场的远程控制及监控技术,通过采集传感器和自行开发的故障诊断软件实施风力发电机组状态监测和故障诊断。此外,借助风电场短期产能预报系统,包括区域拟合风速预报模块、风电场产量预报模块和数据输出模块。风电场产量预报模块的模型,使用区域拟合风速预报模块的输出数据作为输入源输入风电场产量预报模型,获得提前72 小时分小时风电场产量预报数据。风力发电机组解缆技术公司开发风力发电机组的解缆方法,解决现有技术中风力发电机组存在的累计扭缆次数较多、因扭缆造成的偏航时间较长、影响风力发电机组发电的停机解缆的技术问题。在停风、风力发电机组静止状态时,执行有条件解缆,减少扭缆次数,降低偏航时间,避免风力发电机组在高出力时停机解缆,能有效地提高风力发电机组的发电小时。大型风力发电机组生产工艺技术及吊装技术MW 机组尺寸大,关键零部件电机的重量超过40T,组装生产工艺的难度较大。需要考虑避免工件重复长距离搬运、交叉换位、长期占用行车等多种因素,工艺路线和工艺布局合理设计是批量生产的一个重要环节,公司已经掌握了高效的生产工艺技术。