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更新日期: 2025-05-26

Gamesa_850kW風力發電機組介紹

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Gamesa_850kW風力發電機組介紹 4.7

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風力發電機組的并網

風力發電機組的并網

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風力發電機組的并網 4.8

風力發電機組的并網 2008年07月23日星期三09:23 當平均風速高于3m/s時,風輪開始逐漸起動;風速繼續升高,當v>4m/s時, 機組可自起動直到某一設定轉速,此時發電機將按控制程序被自動地聯入電網。 一般總是小發電機先并網;當風速繼續升高到7~8m/s,發電機將被切換到大 發電機運行。如果平均風速處于8~20m/s,則直接從大發電機并網。發電機的 并網過程,是通過三相主電路上的三組晶閘管完成的。當發電機過渡到穩定的發 電狀態后,與晶閘管電路平行的旁路接觸器合上,機組完成并網過程,進入穩定 運行狀態。為了避免產生火花,旁路接觸器的開與關,都是在晶閘管關斷前進行 的。 (一)大小發電機的軟并網程序 1)發電機轉速已達到預置的切人點,該點的設定應低于發電機同步轉速。 2)連接在發電機與電網之間的開關元件晶閘管被觸發導通(這時旁路接觸器 處于斷

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風力發電機組設計標準

風力發電機組設計標準

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風力發電機組設計標準 4.8

風力發電機組設計標準 目錄 1.1背景分析................................................................................................................................................3 1.1.1區別于應用在一般發電機的特殊性............................................................................................3 1.1.2自然環境的影響...................................................................................................

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風力發電機組調試綜述

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風力發電機組調試綜述 4.4

風力發電機組調試綜述

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風力發電機組運行規范

風力發電機組運行規范

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風力發電機組運行規范 4.7

嶺門風電場運行檢修規程 風力發電機組運行規程 版本: 編制: 校對: 審核: 批準: 2 目錄 2 前言 本規程給出了對風力發電機組(以下簡稱風電機組)設備和使用人員的要求,規定了正常 運行、維護的內容和方法以及故障的處理的原則與方法。 3 一、范圍 本規程適用于并網風力發電機組成的總容量在4.95萬千萬時及以上的、單機容量為1500kw變槳距水 平軸風電機組組成的風力發電場。 二、引用標準 2.1《風力發電場運行規程》 2.2《風力發電機組電氣系統》 2.3《明陽機組運行狀態及故障代碼手冊-中文版v2.0》 2.4《電力工業安全知識》 三、對設備的基本介紹 3.1風力發電機組參數 序號描述單位規格 1機組數據 1.1制造商明陽風電 1.2型號my1.5-82/65 1.3額定功率kw1500 1.4葉輪直徑m82

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1500KW風力發電機組維護手冊

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1500KW風力發電機組維護手冊 4.6

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風力發電機組控制系統介紹

風力發電機組控制系統介紹

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風力發電機組控制系統介紹 4.7

風力發電機組控制系統介紹

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風特性對風力發電機組輸出功率的影響 風特性對風力發電機組輸出功率的影響 風特性對風力發電機組輸出功率的影響

風特性對風力發電機組輸出功率的影響

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風特性對風力發電機組輸出功率的影響 4.5

為了準確研究不同類型的風速對并網風電機組輸出功率的影響,建立了并網風力發電機模型和不同類型風速的模型。在不同類型風速的擾動下,對異步風電機輸出功率的波動進行了仿真分析;針對引起功率振蕩最嚴重的陣風,進行了不同頻率的陣風擾動下風電機組功率振蕩的比較,對陣風擾動下風電機組間的相互影響進行了仿真分析。結果表明,在相同幅值的擾動下,陣風引起的風電機組功率振蕩最嚴重,機組功率振蕩情況與陣風擾動的頻率有關,單臺機組在陣風擾動下產生的振蕩對其他機組也會產生一定的影響。

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850kW風力發電機組介紹精華文檔

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基于風況的風力發電機組選型設計 基于風況的風力發電機組選型設計 基于風況的風力發電機組選型設計

基于風況的風力發電機組選型設計

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基于風況的風力發電機組選型設計 4.6

為解決目前風力發電行業機組設計和選型存在的較多問題,本研究以風況各參數作為關鍵依據,結合風資源測量技術,將風況分析應用到機組選型設計中。通過對風況各參數的分析,確定風況與風力發電機組性能和載荷的關系,提出了基于風場實際風況的風力發電機組選型設計方法。利用先進的風力發電機組專用設計軟件進行了機組在各工況下的載荷分析,結合實際風電場數據進行了選型設計評估,研究結果表明:通過該方法可有效地保證各風場機型選擇的合理性和在各風況參數下風力發電機組設計載荷的正確性。

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變速定槳風力發電機組的全風速功率控制 變速定槳風力發電機組的全風速功率控制 變速定槳風力發電機組的全風速功率控制

變速定槳風力發電機組的全風速功率控制

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變速定槳風力發電機組的全風速功率控制 4.5

針對變速定槳風力發電機組(windenergyconversionsystem,wecs),提出一種簡單有效的全風速功率控制策略,不僅可實現機組在全風速范圍內的最大功率點跟蹤(maximumpowerpointtracking,mppt)、恒轉速以及恒功率控制,還可實現3種工況之間的自然過渡。首先對其工作原理進行詳細地分析,并建立一套實驗平臺,展開實驗研究,驗證該方法的可行性及存在的問題;隨后,進一步提出一種軟失速控制策略,對其工作原理和年發電量的損失情況進行詳細分析,論證該方法的可行性和優越性,并展開實驗研究。通過與全風速控制策略的對比分析發現,軟失速控制策略能顯著地降低機組在高風速區的瞬態載荷,延長其使用壽命,并能大幅地降低后級變換器和發電機的額定容量,控制成本。

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低溫型風力發電機組的機艙空調系統

低溫型風力發電機組的機艙空調系統

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低溫型風力發電機組的機艙空調系統 4.5

介紹了陸上地區使用的低溫型風力發電機組機艙空調系統的原理和組成;指出了設計中要注意的要點和機艙空調系統的主要結構;裝設有空調系統的風力發電機組,可使機艙內的環境滿足各部件的使用要求。通過對保溫結構、加熱、密封及通排風等的通盤考慮和全新設計,達到降低機組的制造成本,并提高機組的性能,實現風力發電機組在極低溫度環境下的使用要求。

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風力發電機組機艙底部打開系統設計 風力發電機組機艙底部打開系統設計 風力發電機組機艙底部打開系統設計

風力發電機組機艙底部打開系統設計

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風力發電機組機艙底部打開系統設計 4.7

針對風力發電機組后期維護和保養的吊車使用費用過高,以及機艙內小吊只能吊裝部分小件的問題,本文在介紹風力發電機機艙底部打開系統的設計的基礎上,通過對其整個過程的了解和對風機主機架、發電機支架結構的描述,進而證明該風機底部打開系統方法是可行的且可以使用的。

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風力發電機組的低電壓穿越技術改造

風力發電機組的低電壓穿越技術改造

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風力發電機組的低電壓穿越技術改造 4.5

在我國,風力發電技術已經逐漸成熟。作為一種可再生能源,風力發電已經成為我國電力行業重要組成部分。隨著風電單機容量的不斷增加,風力發電機組也存在許多問題。在電網運行中,經常會出現風機大規模的脫網事故,給電網帶來很大的安全隱患。針對這個問題,就需要對風力發電機實行低電壓穿越技術改造。本文以某風電公司的發電機組低電壓穿越技術改造為例進行分析探討,以供業內人士參考借鑒。

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風力發電機組電壓波動與閃變分析研究 風力發電機組電壓波動與閃變分析研究 風力發電機組電壓波動與閃變分析研究

風力發電機組電壓波動與閃變分析研究

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風力發電機組電壓波動與閃變分析研究 4.4

風力發電機組與中壓電網連接,中壓電網通常連接有其它波動性負荷,在被測風力發電機組輸出端可能引起顯著的電壓波動,電網特性決定了風力發電機組產生電壓波動的程度。為了避免電網實際電壓波動對測量點閃變的直接影響,文章在研究了標準推薦的閃變值計算方法基礎上,分別計算直驅永磁型風力發電機組和雙饋異步型風力發電機組的閃變值,分析風力發電機組閃變值的影響因素。對比虛擬電網計算閃變值和理想電壓條件下測量閃變值,驗證虛擬電網方法的有效性。

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東方電氣新能源風力發電機組通過認證 東方電氣新能源風力發電機組通過認證 東方電氣新能源風力發電機組通過認證

東方電氣新能源風力發電機組通過認證

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東方電氣新能源風力發電機組通過認證 4.6

由東方電氣集團東方電機有限公司的獨資子公司東方電氣新能源設備(杭州)有限公司生產的df82—1500直驅永磁風力發電機組通過了tuv南德意志集團按照gl導則進行的a級設計評估和型式認證,并獲得了設計認證和型式認證證書。

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風力發電機組雷電防護的分析 風力發電機組雷電防護的分析 風力發電機組雷電防護的分析

風力發電機組雷電防護的分析

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風力發電機組雷電防護的分析 4.8

運用2016年廣東省氣象局科研項目《風力發電系統雷電防護技術研究》技術成果,對風力發電機組雷電防護運行情況進行分析,找出風力發電機組遭受雷擊的基本特征;提出風力發電機組直擊雷防護、雷電電磁脈沖防護、等電位連接防護、spd防護、防雷接地等雷電防護技術的具體方法和內容.

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風力發電機組低電壓穿越技術研究 風力發電機組低電壓穿越技術研究 風力發電機組低電壓穿越技術研究

風力發電機組低電壓穿越技術研究

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風力發電機組低電壓穿越技術研究 4.5

風能是一種潔凈的能源,當前風力發電已經成為最具有發現前景的發電形式之一,當前風力發電的形式主要包括永磁同步和雙饋發電機,兩種發電形式各有優缺點,本文主要分析風力發電機組低電壓穿越技術。

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雙饋異步風力發電機組低電壓穿越綜述 雙饋異步風力發電機組低電壓穿越綜述 雙饋異步風力發電機組低電壓穿越綜述

雙饋異步風力發電機組低電壓穿越綜述

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雙饋異步風力發電機組低電壓穿越綜述 4.6

雙饋異步風力發電機(doubly-fedinductiongenerator,dfig)依靠自身的優勢成為當今風力發電機的主流機型.風電裝機容量加大,傳統的電網故障后風電機組切機方案已不符合要求,需要風力發電機組具有低電壓穿越(lowvoltageridethrough,lvrt)能力.文章在研究了dfig系統的基礎上,介紹了dfig模型,然后介紹了我國風力發電低電壓穿越要求,最后根據dfig系統的特點匯總了dfig低電壓穿越的解決方案.

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分散式風力發電機組的電壓控制 分散式風力發電機組的電壓控制 分散式風力發電機組的電壓控制

分散式風力發電機組的電壓控制

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分散式風力發電機組的電壓控制 4.6

風電的分散式開發不同于大規模開發和分布式開發,由于分散風電靠近負荷中心,直接接入配電網,且不加裝無功補償調節裝置svc,配網中較大的電壓波動給分散風電的并網運行帶來影響。文章討論了配網對分散風電的電壓控制特點和要求,結合風電機組無功控制能力,并推導出滿足配網電壓調節要求的風電機組無功控制范圍和對機組設備的要求。

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風力發電機組低電壓穿越技術改造探析

風力發電機組低電壓穿越技術改造探析

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風力發電機組低電壓穿越技術改造探析 4.8

針對風能發電器低電壓穿透方法改進問題上探討,目的是制訂風能發電器低壓透過里lvrt技巧剖析和自主crowbar通電保險剖析部分的知識,旨在促進風力發電機組低電壓穿越技術的改進與完善。

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風力發電機組雷電防護

風力發電機組雷電防護

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風力發電機組雷電防護 4.8

從風力發電及雷電的概述中介紹了雷電對風力發電機的危害,重點闡述了風力發電機組的葉片、機艙、發電機、電氣部分、控制系統等雷電防護問題。

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風力發電機組的電氣控制 風力發電機組的電氣控制 風力發電機組的電氣控制

風力發電機組的電氣控制

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風力發電機組的電氣控制 4.8

隨著科學技術的發展,風力發電機已經成為了電力能源的主要來源生產的方式之一,為了滿足人們日益增長的電力資源的需求,需要對現有的風力發電機組進行更新與優化,提升其在運行時的穩定性與可靠性,盡可能的減少相關影響因素。在對電機組進行電氣控制時,需要依據風力發電的原理,對相關的各方面進行有效、綜合性的研究,進而對整個電力發電機組的運行過程進行有效的控制,減少相關問題的產生。

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變槳距風力發電機組的槳距控制方法研究

變槳距風力發電機組的槳距控制方法研究

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變槳距風力發電機組的槳距控制方法研究 4.7

華北電力大學(北京) 碩士學位論文 變槳距風力發電機組的槳距控制方法研究 姓名:韓春榮 申請學位級別:碩士 專業:控制理論與控制工程 指導教師:徐大平 20080301

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朱興波

職位:幕墻設計師

擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林

850kW風力發電機組介紹文輯: 是朱興波根據數聚超市為大家精心整理的相關850kW風力發電機組介紹資料、文獻、知識、教程及精品數據等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設領域優質服務。手機版訪問: 850kW風力發電機組介紹
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