Dec 14, 2018 Lämna ett meddelande

Klassificering av vindkraftverk och deras respektive egenskaper

Klassificering av vindkraftverk och deras respektive egenskaper

Vindturbinen består huvudsakligen av två huvudkomponenter:

Vindkraftverk - den omvandlar vindenergi till mekanisk energi;

Generatorns del - den omvandlar mekanisk energi till elektrisk energi.

Vindturbiner kan klassificeras i många olika typer beroende på vilken typ av konstruktion som används av de två stora fansen och de olika egenskaperna hos sina respektive tekniska lösningar, plus deras olika kombinationer.

(1) Om riktningen på fläktens huvudaxel roteras (dvs huvudaxelns och markens relativa läge) kan det delas in i:

"Horisontell axelfläkt" - Den roterande axeln är parallell med marken och pumphjulet behöver justera positionen med vindriktningen.

"Vertikal axelfläkt" - Den roterande axeln är vinkelrätt mot marken. Designen är enkel. Pumphjulet behöver inte justera riktningen när vindriktningen ändras.

CNWPEM.COM (2) kan delas upp i "fläkt för lyftning" eller "motståndstypfläkt" enligt bladkraften.

(3) Enligt antalet blad kan det delas in i fläktar med enkelblads-, dubbelblads-, treblads- och flerväxlar; Antalet blad bestäms av många faktorer, inklusive aerodynamisk effektivitet, komplexitet, kostnad, buller, estetiska krav etc.

Stora vindkraftverk kan bestå av 1, 2 eller 3 blad.

Vindturbiner med färre blad kräver vanligen högre rotationshastigheter för att extrahera energi från vinden, så bullret är större. Och om det finns för många blad, samverkar de för att minska systemeffektiviteten. För närvarande är trebladiga vindkraftverk vanliga. Ur ett estetiskt perspektiv ser 3-bladets vindturbin balanserad och vacker ut.

(4) Enligt vindriktningen mottagen av fläkten finns en "uppåtriktad vindriktning" - framsidan av pumphjulet vänd mot vindriktningen (dvs vinden roterar framför tornet) och "nedvindaren riktning "-hjulet följer vindriktningen, två typer.

Uppblåsta fläktar kräver generellt en sorts styrenhet för att hålla pumphjulet vänd mot vinden.

Nedblåsningsfläkten justeras automatiskt med vindriktningen, vilket eliminerar behovet av en styrenhet. Men för nedblåsningsfläkten, eftersom en del av luften passerar genom tornet och sedan blåser mot pumphjulet, stör tornet luftflödet som flyter genom bladet för att bilda en så kallad tornskuggningseffekt, vilket försämrar prestandan.

(5) Enligt de olika mekaniska anslutningslägena för kraftöverföring kan den delas in i "fläktar med typ av växellåda" och "direktdrivna typfläkt" utan växellåda.

Klingan på växellådans typfläkt sänder vridmomentet till generatorens växellåda genom växellådan och dess höghastighetsaxel och universell elastisk koppling. Kopplingen har god absorptionsdämpning och vibrationsegenskaper, och kan absorbera en lämplig mängd. Radiell, axiell och vinkelförskjutning, och kopplingen förhindrar överbelastning av mekanismen.

Frekvensomriktaren har en annan väg. I kombination med ett antal avancerade teknologier kan vridmomentet på bladet sändas direkt till generatorens drivaxel utan att öka växellådans hastighet så att den elektriska energi som alstras av fläkten även kan anslutas till gallret . Denna design förenklar enhetens struktur, minskar sannolikheten för fel och har många fördelar. Den används nu på stora enheter.

(6) Enligt effektjusteringsmetoden för att ta emot vindenergi av bladet kan den delas in i:

"Fast pitch (stall typ) enhet" - anslutningen mellan bladet och navet är fast. När vindhastigheten ändras kan bladets vindvinkel inte ändras. På grund av sin enkla struktur och tillförlitliga prestanda har fastenheten (stalltyp) alltid dominerat utvecklingen och användningen av vindkraft de senaste 20 åren.

"Pitching Unit" - bladet kan rotera runt bladets centrala axel, så att angreppsvinkeln kan justeras inom ett visst område (vanligtvis 0-90 grader) och dess prestanda förbättras mycket jämfört med den fasta viken typ, men strukturen tenderar också att komplexa, som nu används på stora enheter.

(7) Enligt huruvida pumphjulets hastighet är konstant kan den delas in i:

"Constant speed wind turbine" - enkel och pålitlig design, låg kostnad, lågt underhåll, direktnätanslutning; brister: låg aerodynamisk effektivitet, hög strukturell belastning, vilket orsakar nätfluktuationer i gallret och absorberar reaktiv effekt från gallret.

"Variabel vindkraftverk" - hög aerodynamisk effektivitet, låg mekanisk belastning, låg effektfluktuationer, hög kostnadseffektivitet och lätt stödstruktur. Nackdelen är att strömmen är känslig för spänningsfall, priset på elektrisk utrustning är hög och underhållet är stort. Det används nu ofta i stora kapacitetsmodeller.

(8) Enligt klassificeringen av generatortyper vindkraftverk kan de delas in i två kategorier:

"Asynkron generator typ" "Synkron generatortyp"

De kan användas för fläktens varvtal, så länge som lämplig omvandlare används.


Skicka förfrågan

whatsapp

teams

E-post

Förfrågning