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      北极星为您找到“轮毂”相关结果2944

      来源:威宁县发展和改革局2013-12-19

      该县境内的梅花山风力发电场、赵家梁子风力发电场、龙头山风力发电场将分别建33台轮毂高度为75米的1500kw风电机组,装机容量49.5mw,均以35千伏线路送到风电场中心变,三个项目投资总额为13.12

      来源:北极星电力网2013-12-06

      本轮葛洲坝电站机组改造增容是通过优化叶片叶型,减小机组转轮的轮毂比,加大机组过流面积,使得机组装机容量从12.5万千瓦增加到15万千瓦。

      来源:中国三峡工程报2013-12-05

      本轮葛洲坝电站机组改造增容是通过优化叶片叶型,减小机组转轮的轮毂比,加大机组过流面积,使得机组装机容量从12.5万千瓦增加到15万千瓦。

      来源:中国光伏产业网2013-12-05

      ele电动自行车是设计师mojtaba raeisi带来的创新产品,设计师将前后轮都变成无轮毂驱动的结构,轮子中间的空间,正好用来放圆形的太阳能电池板。

      来源:北极星电力网2013-12-04

      离网型风力发电机组、风光互补发电系统、风力提水机组、兆瓦级风力发电机组、垂直轴风力发电机;■海上风电机组配套设备及部件风电设备:风电整机、塔架、浆叶(复合材料、碳纤维)、发电机、轴承、齿轮箱、传动系统、轮毂

      来源:第一工程机械网2013-12-04

      风力发电机组采用华锐sl3000机组,轮毂高度90m,转轮直径121m,机舱重量123.5t。该工程是江苏省内首次单机容量3mw的陆基风电工程。...施工现场,一台中联quy800履带起重机正在进行吊装作业,根据现场工况,采用 shs标准风电杆头工况,用102m主臂加7m风电专用杆头,将吊车站位中心与塔筒中心控制在23m,依次吊装塔筒、机舱、轮毂和叶片

      来源:涂料技术与文摘2013-11-27

      风电保护涂料主要包括塔架防腐涂料和叶片保护涂料,而塔架底座、轮毂、轴承、机舱罩、整流罩以及其他电气设备同样也需要涂料的防护。

      来源:环球企业家网站2013-11-25

      风机核心技术部件的制造依旧是维斯塔斯的核心业务,在天津仍然坐落着维斯塔斯一体化的设备生产基地,生产发电机、叶片、机舱、轮毂和控制系统。但同时,维斯塔斯将更多的精力放在轻资产业务上。...铸造决定风机的振动和稳定性,机加工决定装配的质量,之所以把大型机件如底座、主轴、轮毂都由自己来铸造和加工,是为了更好地控制风机质量。而现在铸造和机加工产业日趋成熟,供应商可以保证铸造和机加工的质量。

      来源:中国水电七局 作者:林恩2013-11-25

      风机发电机重量70吨,叶片长度46米,风机轮毂的中心距为69米,吊装采用500吨履带吊主吊以及70吨汽车吊辅助进行。

      来源:中安在线2013-11-22

      这一项目含24台单机,轮毂高度80米,集电线路总长18.5公里,配套24台箱式变压器、一座110千伏升压电站。此前,该项目还获得省能源局的批准。

      来源:机电商报 作者:石珊珊2013-11-08

      ge2.5-120风机的塔筒高度也有所增加,轮毂处的最大高度达到了139米。这一特点使其非常适用于加拿大、欧洲等地的深山密林地区的风场。

      来源:江阴日报2013-11-07

      在低温、高腐蚀的环境中,风电机的轮毂、底座能保持20年正常使用,凭借过硬的产品质量,吉鑫风能制造的尖端海上风电机组产品牢牢占据了美国通用电气、德国西门子、日本三菱、韩国三星等国际知名企业的订单名录。

      来源:中国日报网2013-11-05

      太重5兆瓦风力发电机组整机的重量为805吨,塔筒直径6米,轮毂高度95米,机舱总重248吨,叶片长62米、叶轮直径128米,额定功率5000kw,单台机组年发电量可满足一万个家庭全年用电需求。

      来源:中国电力新闻网2013-11-01

      针对一期吊装工作难点,工程技术人员对吊装全过程方案严格细化,并优化主要部件地面预组装位置,主吊站位,机舱吊装,扇叶轮毂对接调整,轮毂机舱对接,吊点力学平衡计算等关键工序,整个吊装过程工作顺畅高效完成。

      来源:北极星电力网2013-10-19

      三个叶片和轮毂装好以后,因为你的形状就是三角形,伸开以后你占的空间特别大,这对于海上安装船来说,你的面积,提供的就会要求特别大,所以安装效率特别低。所以两叶片有它的优势,在安装过程中可以降低成本

      来源:北极星电力网2013-10-18

      同时对叶片、塔架、轮毂等关键零部件进行了有限元分析计算和结构优化设计。对球墨铸铁的轮毂s-n疲劳合成曲线进行了计算。研究优化了海上3gw海上风电机组的控制策略与方法。进行了整机电气系统的优化。

      来源:北极星电力网2013-10-18

      正常的情况下,它的轮毂高度平均风速,在现有版本轮毂高度是位置,但是它的切变

      来源:北极星电力网2013-10-18

      同时对叶片、塔架、轮毂等关键零部件进行了有限元分析计算和结构优化设计。对球墨铸铁的轮毂s-n疲劳合成曲线进行了计算。研究优化了海上3gw海上风电机组的控制策略与方法。进行了整机电气系统的优化。

      来源:北极星电力网2013-10-18

      如何达到动平衡,我们主要是观察轮毂转速,这张图是轮毂转速的曲线图,后面的轮毂转速的趋势会越来越平稳,这是直观上可以看出的,速度上可以看出是有变化的,变化的幅度会很小。

      来源:北极星电力网2013-10-17

      轮毂结构强度:它的负载来源可以根据叶片根部的极限负载来看,有三个力量两个方向可以施加在轮毂上面的法兰端,轮毂固定端设定跟主轴连接的那一面。...分析结果可以看到轮毂最大应力是发生在颈部这个地方,它跟叶片连接,主要是承受负载的地方,通常应力会在这个地方做集中。轮毂最大变形量也会发生在法轮的面上。

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