北极星
      北极星为您找到“风电机组控制系统”相关结果1058

      来源:北极星风力发电网2021-11-23

      经过深入的调查研究发现,当前最常见的风电机组控制系统主要以plc模块化设计和背板总线连接方式为主。...随着我国风电机组装机容量的不断增加,风电机组发电机的尺寸也越来越大,这些问题都在一定程度上增加了发电机密封保护工作的难度。

      金风 S48/750kW风力发电机组偏航系统保护功能的分析

      来源:北极星风力发电网2021-11-23

      当风向发生偏转时,控制系统根据风向标信号,通过偏航驱动系统使机舱自动对准风向。偏航系统在工作时带有阻尼控制,并采用优化偏航速度的设计,使机组偏航旋转更加平稳。但保证偏航系统的安全稳定运行显得尤为重要。...偏航系统是机组找准风向运行的重要部分,机组plc不断的利用风向标所采的数据,对机组对风角度进行计算,通过偏航电机带动偏航减速器,作用于偏航轴承使机舱的旋转完成对风命令;机组实时对风,可很好的使风电机组利用风能转换成电能

      来源:北极星风力发电网2021-11-18

      提供有功、无功控制系统一套。提供塔筒升降机,数量与风机数量一致。塔筒由招标人另行采购,塔筒图纸及运输由投标人提供。...供货范围包括风电机组设备及相关服务、专用工具以及5年的备品备件和易耗品等部分。

      深度|“双碳”目标下东部沿海发展路径求索:盐城向海图强赋能“蓝色经济”

      来源:中国新能源发展论坛2021-11-04

      但主轴轴承、控制系统等关键核心部件仍然面临“卡脖子”风险。这项技术的突破及其在风电轴承行业的应用,在一定程度和范围内打破国外垄断。...“十三五”期间,先后建成金风科技大型直驱永磁海上风电机组检测技术国家地方联合工程实验室、中车电机国家认定企业技术中心、中材科技江苏省风电叶片工程技术研究中心、华能海上风电技术研发中心等十多个国家级、省级科技创新和技术服务平台

      风电无忧——天泽智云亮相CWP2021 共探中国能源革命新未来!

      来源:北京天泽智云科技有限公司2021-10-22

      作为工业智能实践者,天泽智云重点发力风电机组的安全可靠运行及性能提升等方面,依托企业在工业人工智能领域的积累,实现对风电机组的健康评估,故障诊断及趋势预测,助力风电企业、风电机组降本增效。

      海陆新品2+2!零碳园区赋能新时代

      来源:电气风电2021-10-21

      装备超紧凑驱动链、超大叶片、优异高效的发电系统、先进智能的控制系统leapx、数字化智慧终端的全生命管理系统,是当下后平价时代一款优秀的智能风机、创新风机、高效风机。...海燕平台ew11.0-208是电气风电倾力打造的海上风电旗舰产品,也是具备自主知识产权、已下线的亚洲最大直驱海上风电机组。它的发布标志着我国海上风电领域自主创新取得新突破,正式步入10 mw+时代。

      中车株洲庞家猛:风储耦合控制技术

      来源:能见APP2021-10-20

      主要研究对象储能加上风机耦合控制系统,实现储能+桨具角的调频,风机的离网启动运行和一些评估。通过前期做仿真实验,我们采用的直流侧接入,双馈风电变流器直流侧配置储能显著提升。...第三,储能今年10月份完成了储能系统加入风电系统一次调频,前面提到了整个风电机组如果单纯靠风电机组惯量调频会有跌落,这是在云南某风电场测试的,下面红色曲线就是风机的惯量曲线,在调节做惯量支撑之后10秒左右会有一个二次跌落问题

      沈阳微控陈烨:磁悬浮飞轮储能技术在风电场频率支撑领域的应用

      来源:能见APP2021-10-19

      第三,是控制系统。第四,是真空棒,包括真空运行的环境。...对于特性来说大家比较熟悉了,本身我们转子转速跟电网频率是结耦的,并不是说我们风电机组不具备这种调频能力,其实刚才庞总提到了我们可以有一定的调频能力,但是它的能力跟风机运行状态是紧密跌到,同时在频率恢复的时候比较容易造成频率二次劳动

      上海电气顾爽:智慧双大脑-边缘计算与风机先进控制技术

      来源:能见APP2021-10-19

      在19日上午召开的风电机组技术创新论坛上,上海电气风电集团股份有限公司数字化建模仿真技术总监顾爽发表了《智慧双大脑-边缘计算与风机先进控制技术》的主题发言。...有没有更好的架构能够来满足现在风机开发控制上面的需求,我们进行了一年多的探索,也正式的推出了双大脑的架构,采用两部分来做这件事情,快的系统和慢的系统,快的系统对应着之前的实时控制系统,慢的系统就是智能终端

      运达风电柴问奇:基于数据驱动的<mark>风电机组</mark>智能运维

      来源:能见APP2021-10-18

      我们就拿了毫秒级数据过来分享了一下变桨电机的控制系统,最终发现是因为变桨系统的策略存在一个漏洞,以及反馈存在危洞的问题,导致变桨电机频繁不制动,频繁变换(浆聚角),导致变桨电机寿命大量损失。...在风电设备智能运维发展论坛上,浙江运达风电股份有限公司数字能源创新中心主任工程师柴问奇发表了题为《基于数据驱动的风电机组智能运维》的主题演讲。

      电气风电S102叶片顺利通过全尺寸静力测试

      来源:电气风电2021-10-08

      s102叶片全尺寸静载测试采用液压和伺服组合控制系统,优化加载载荷控制算法,精准匹配设计载荷。该叶片顺利通过静载测试后,叶片团队还将开展疲劳、后静载和扭转等检测项目,并同步开展叶片型式认证工作。...sew11.0-208机组是基于电气风电全新打造的petrel平台的首款产品,也是亚洲最大的直驱海上风电机组;在国家“双碳”目标下,电气风电为应对风电平价时代的高风速海域推出了这款极具经济性的直驱平台产品

      亚洲最大!电气风电自研11MW直驱海上风机重磅发布!

      来源:电气风电2021-09-29

      该机型是电气风电倾力打造的海上风电旗舰产品,也是具备完全自主知识产权的亚洲最大的直驱海上风电机组。它的发布标志着我国海上风电领域自主创新取得新突破,正式步入10mw+时代!...;采取全生命周期数字化设计、生产、运维管理,应用电气风电最新一代leapx控制系统,降低整机运行载荷,提升机组运行稳定性;叶片方面则使用全球领先的叶片气动设计技术,打造性能极佳的百米级碳纤叶片s102;

      运达股份发布“海风”系列9MW海鹞平台

      来源:运达股份2021-09-27

      机组高可靠,环境适应性强9mw海鹞平台抗台型海上风电机组传动系统采用高速传动、1140v三电平经典高可靠技术路线,配备抗台控制策略,防盐雾、防腐蚀、防霉菌,控温度的环境监测与控制系统。...优异发电性能,更高性价比9mw海鹞平台抗台型海上风电机组,单千瓦扫风面积可达4.42㎡/kw,是目前市场上同等容量单千瓦扫风面积最大的抗台型机组;通过抗台控制策略、暴风穿越控制、自适应控制等智能策略有效减低载荷

      第四届风能开发企业领导人座谈会在京召开

      来源:风能专委会CWEA2021-09-13

      建议进一步加强产学研用的结合,加强基础性研究,加强对风电设备、材料、核心部分、智能控制系统的攻关,重点突破高承载主轴承、igbt等核心技术和生产制造问题,推进大容量风电机组创新突破,切实解决突出短板受制于人的情况

      来源:风芒能源2021-09-13

      建议进一步加强产学研用的结合,加强基础性研究,加强对风电设备、材料、核心部分、智能控制系统的攻关,重点突破高承载主轴承、igbt等核心技术和生产制造问题,推进大容量风电机组创新突破,切实解决突出短板受制于人的情况

      来源:北极星风力发电网2021-09-10

      2.4招标范围:建设范围为山西大唐岢岚风电有限公司岢岚大阳坡风电场,其中8台明阳智能3.0mw风机、18台上海电气3.45mw风电机组、8台上海电气2mw风电机组。...研究和构建风电场风机辅控集成系统、设备健康管理系统、智能诊断系统,维检作业管控系统、能效评估系统、无人机叶片巡检图片ai识别系统、激光雷达智能场群控制系统,解决风电场分析运行能力差,精准梳理机组健康问题

      <mark>风电机组</mark>变桨<mark>控制系统</mark>介绍

      来源:CAA发电自动化2021-09-07

      风电机组变桨控制系统介绍

      风电抢装潮后或迎市场转型期 禾望电气凭核心竞争力巩固市场地位

      来源:禾望电气2021-09-02

      高低压穿越和海上风电等解决方案方面均具有较强竞争力,主要产品包括 1.0kw~12.0mw 全功率变流器、1.5mw~7.xmw双馈变流器、5.0mw~24.0mw中压风电变流器、svg、主控电气系统以及变桨控制系统

      明阳智能的理智与情感

      来源:《风能》2021-08-26

      很多工程师将自身的梦想与执着寄托在该技术方案上,希望设计出全球最先进的风电机组。除两叶片与下风向外,还包括主控、变桨、变频集成控制系统,整流二极管+igbt变频器,液压变桨与偏航系统,无机舱罩设计等。

      电气风电半年报:净利润3.51亿元 在手订单6.15GW!

      来源:北极星风力发电网2021-08-24

      3、下一代基于模型的智能控制系统已经应用到新产品开发中,新一代的智能控制系统可以 对风力发电机进行实时建模分析,能过提高风机的运行稳定性,降低疲劳载荷 5%左右,并可提 高发电量 1%-3%。

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