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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
基于LabVIEW CDS模块开发了风力机智能叶片控制实验系统。根据智能叶片内模控制原理,在LabVIEW环境中建立了风力机智能叶片系统的数学模型、设计了内模振动控制器,进行了系统模型仿真实验以及内模控制仿真实验研究。实验结果表明:该实验系统具有良好的人机界面和创新性,利用此系统可以自行设计智能叶片控制器并分析控制特性,提高对于风电控制技术的实验教学质量。  相似文献   

2.
风电机组叶片的高可靠性是机组稳定高效运行的基础和关键,但是兆瓦级大型风电机组叶片(下简称叶片)失效故障时常发生,造成能源浪费,企业成本增加,国家重大工程进程受阻等恶劣影响.通过对大量叶片失效案例进行深层次的剖析,结合失效理论,建立了现场勘测、诊断分析和事后处理三个阶段整理出叶片失效分析方法及流程,围绕了机组运行数据、环...  相似文献   

3.
第Ⅰ卷(单项选择题,共48分) 漂浮式海上风电站由风力发电机和漂浮式平台组成,主要用于开发水深超过50米海域的风力资源.2017年全球首座商业化运行的漂浮式海上风电站在英国北海沿岸正式投入使用.图1示意传统海上风电站和漂浮式海上风电站.据此完成1~2题.  相似文献   

4.
叶片是透平机械中的核心零件,叶片一般都处在高温、高压和腐蚀的介质下工作。叶片的加工质量和寿命直接影响到机组的运行效率和可靠性,而叶片的质量和寿命与叶片的加工方式有着密切关系。  相似文献   

5.
本文从风力发电机组运维方法的角度阐述了离散式和集中式运维的优势和局限,通过运用离散和集中相结合的方法达到风电机组的安全、可靠、高效运行,进而取得更高的经济效益。  相似文献   

6.
梳理了风电机组的运行流程,并阐述了主控系统与主控逻辑对风电机组安全运行的重要性,提出从主控逻辑是否完善的角度对机组叶片断裂事故进行原因分析.当排除叶片制造质量问题或风速超过限值、失速、电气故障或是否遭受雷击等外因后,可从机组主控系统控制逻辑出发,分析机组本身是否存在控制方面的重大安全隐患,结合机组的运行数据记录和控制系...  相似文献   

7.
吴明亮 《考试周刊》2012,(71):150-151
本文提出了采用合理的电路拓扑结构、性能良好的功率开关器件、合适的驱动电路和外围隔离电路、可靠的外围保护等措施来提高小型风力发电机逆变器的可靠性与寿命,以及采用高稳定性的控制器、合理匹配容量、避免蓄电池严重亏电运行、设置过充与过放保护等措施来提高小型风力发电机蓄电池的可靠性与寿命。  相似文献   

8.
结合迅速扩容的风电市场具体要求看,催生了庞大的风电运维市场,我国风电运维市场亟待需要走向成熟。在这一过程中,风电专业人才培养,就成为时代赋予高校人才培养的新任务。本文拟从当前风电后市场发展的具体现状和认知入手,进而确定风电专业人才培养目标、专业培养岗位、创新实践"校企两境、虚实结合、岗位递进、双师带徒"人才培养模式,并且尝试性探究人才培养方案实施中的具体注意事项,分析人才培养方案实施效果,为风电运维后市场输送高质量在人才,保证风电机组全寿命周期内健康运行。  相似文献   

9.
在中国风电事业快速发展的同时,隐患也渐渐显现,叶片事故是其中之一.本文对国内叶片维护现状和常见的叶片事故隐患作了剖析,并就风场日常运营中如何做好叶片维护工作提出了自己的建议,以期能对中国风电事业的稳步推进尽绵薄之力.  相似文献   

10.
行星齿轮传动机构具有体积小、重量轻、传动比大和效率高的优点,因此广泛地应用于机械领域尤其是风电装备等。风电齿轮箱是风力发电机组最关键的部件,一旦齿轮箱发生故障,将会影响整个机械的安全运行,也将严重威胁操作人员的安全状况。因此,对行星齿轮传动机构开展故障诊断研究具有重要意义。实际风电装备由于尺寸较大,不容易开展实验,而各高校及研究所基本上以小型减速器为研究对象,但是一般减速器的传动比都在10左右,达不到风电装备的高传动比工况。本文研制了一种风电增速齿轮箱实验台,并将其用于设备的故障诊断,通过采集风电的振动信号,对行星级齿轮在多种负载下的故障数据进行分析对比。实验结果表明:该实验台能够模拟实际风电增速齿轮箱的功能,结合相关配套实验设备,能够完成风电增速齿轮箱故障的模拟与诊断。此外,本文还验证了所研制设备的可靠性。  相似文献   

11.
设计优良的叶片是使风力发电机获得最大风能利用系数和良好经济效益的基础。叶型的气动性能选择和新叶型的应用是当前大功率叶片设计研究的重要内容。目前,风电机领域使用的叶片叶型主要有两大类。一类是选用低速航空叶型,另一类是风电机专用叶型。大功率定桨距叶片设计中应优先选择风电机专用叶型,变桨距叶片选用气动特性优良的NACA、DU系列叶型。叶片设计中,首先要确定截面叶型,然后根据具体叶型气动数据去计算叶片剖面的弦长和扭角,最后再根据弦长和叶型几何数据去制造。从动量理论、叶素理论、动量矩理论出发,以iWllson叶片设计方法为基础,综合考虑叶片损失和升阻比对叶片性能的影响,建立了大功率风力发电机叶片优化设计的数学模型,并给出计算过程。  相似文献   

12.
从设计、数学建模、仿真、实际硬件系统及软件系统的构建等方面研究了大型风电机组的仿真及试验系统,在风电机组各设备的全工况动态模型及空气动力学的动态模型基础上,结合实时硬件仿真平台,开发出大型风电机组仿真及试验系统。该系统包括静动态特性模型集、典型故障集、典型风况特性集、全工况仿真试验平台,可满足对现在各种主流机型的试验要求,可对风力发电机的关键部件及整机性能进行测试。研制的仿真及试验系统能够稳定可靠运行,试验证实了模型集的正确性。应用表明,系统设计合理、功能完善,各方面性能能够满足风力发电仿真和试验的要求。  相似文献   

13.
基于变速恒频双馈风力发电机组,通过调节发电机转侧子电流的大小调节系统的有功功率和无功功率,实现解耦控制。并在理论推导的过程中建立数学等效模型。最后运用MATLAB/Simulink电力系统建模与仿真平台分析发电机组在无功控制模式下风电系统在稳态和三相短路故障下运行输出特性。  相似文献   

14.
针对风力发电机组在运行工况下故障预诊断难以实现的问题,提出了基于小波分析的故障信息提取方法。机组故障运行时其声音品质特性将发生变化,由此对风电机组进行声发射实验,对噪音信号进行测量,利用小波分析法从中提取故障信息,对机组实施故障预处理和保护措施。经过对现场信号的测量、分析与仿真实验,表明该方法较简单易行,可有效提取故障信息,对工程实践有应用价值。  相似文献   

15.
叶片是竖直风力发电机的关键零件,为了确保叶片工作的稳定性,分析叶片结构尤为必要。针对叶片是否会在风力作用下发生破坏,采用3D与2D相结合分析的方式对叶片整体和垂直截面进行分析建模。根据建立的叶片几何模型,利用Fluent软件进行气动力分析,得到叶片上最大风载,并以此为边界条件利用Ansys有限元软件对竖直风机叶片进行静力分析。仿真结果表明,叶片中部变形最大,在叶片连接处易出现应力集中,可为风机叶片的安装与优化提供参考。  相似文献   

16.
大型风电机组仿真及试验系统——I.总述及设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
从设计、数学建模、仿真、实际硬件系统及软件系统的构建等方面研究了大型风电机组的仿真及试验系统,在风电机组各设备的全工况动态模型及空气动力学的动态模型基础上,结合实时硬件仿真平台,开发出大型风电机组仿真及试验系统.该系统包括静动态特性模型集、典型故障集、典型风况特性集、全工况仿真试验平台,可满足对现在各种主流机型的试验要求,可对风力发电机的关键部件及整机性能进行测试.研制的仿真及试验系统能够稳定可靠运行,试验证实了模型集的正确性.应用表明,系统设计合理、功能完善,各方面性能能够满足风力发电仿真和试验的要求.  相似文献   

17.
风力发电场属于再生能源发电的一种.我国部分省市风能丰富,为了缓解电力紧缺的问题,建设了风力发电场设施.风力发电技术的快速发展,使得风电施工也存在着较多的事故隐患.本文就此分析了风力发电场的施工安全措施要点,并从施工组织条件、施工准备过程、机组吊装、运输条件、消防安全防控等方面进行深入的探讨.  相似文献   

18.
本文对水平轴式风力发电机进行了翼型参数的介绍和气动分析,分析了风力发电机的噪声来源,并着重对水平轴风力发电机的噪声控制方法进行了阐述.为风力机叶片的设计及风力机噪声控制提供技术指导.  相似文献   

19.
《中国科技奖励》2023,(5):49-51
<正>近年来,我国大力发展清洁能源,不断优化能源结构,能源绿色低碳转型取得显著成效。其中,以风能为主的清洁能源成为政策发力点和重要发展趋势,开发海上风电是我国推动可再生能源发展的重要举措。海上风电,是指利用海上风能资源,通过安装在海面或近海的风力发电机组,将风能转化为电能的一种可再生能源利用方式。我国海岸线长,具有丰富的海上风能资源,为发展海上风电提供了先决条件。同时,相比陆上风电,海上风电具有风资源丰富且稳定、利用小时数更高、不占用土地资源等优点,规模效益和环境效益都十分显著。因此,  相似文献   

20.
对大型全尺寸风电叶片的静载荷应变测试做了相关的介绍.测试方法采用电测法,加载方式采用葫芦水平加载,分挥舞正负和摆振正负4个方向进行了静载荷应变测试,即对该叶片承受的极限载荷能力以及叶片在极端载荷下的变形情况进行了相关测试.给生产叶片厂家提供了重要的技术参数,同时对叶片生产进一步的优化工作有参考价值,有利于我国风电产业走上自主研发之路.  相似文献   

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