北极星
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      挑战5200米!全球海拔最高风电项目首台机组成功吊装

      来源:中车能源2024-07-13

      ,针对于超高海拔风资源特性,改进控制及叶片设计,确保了设备在高海拔、低气压条件下的稳定运行。...项目总装机容量100mw,采用由中车株洲所针对高海拔、高寒地区特点环境适应性设计的5mwd195双馈型风力发电机组,进一步优化了冷却、润滑、液压系统,增强了绝缘设计,提高了设备在强紫外线、高雷暴频次等恶劣环境下的电气安全

      全球首台18-20MW级风储荷网机组下线

      来源:电气风电2024-07-08

      海神平台传承了电气风电成熟的叶片设计、可靠的变桨和偏航系统、高效低能耗的冷却系统、综合最优的电气系统等。...在碳纤维叶片、双trb主轴承设计、三相中速永磁同步发电机、紧凑的驱动链结构等方面创新设计,并针对不同海域的风资源禀赋和海洋地质条件,因地制宜,提供适合当地的最佳解决方案。行稳致远,质造未来。

      金风科技再次获奖!

      来源:金风科技2024-06-28

      ,实现了自主研发高升力翼型族、行业内首创超大厚度结构化翼型、行业首次将弯扭耦合设计及后掠技术应用于量产叶片设计等创新成果。...超大容量风电能量转换系统的高性能服役关键技术及应用”项目中,金风的技术攻关主要包括创建新型整机全负荷多自由度实验台及全工况实验方法,为大幅度降低风电机组服役故障率,消除重大服役事故提供关键技术保障;实现超长柔叶片关键技术攻关及工程化

      剑指陆上16兆瓦级!运达股份领衔内蒙古“揭榜挂帅”项目

      来源:运达股份2024-06-21

      运达股份此次领衔项目将全方位开展面向“沙戈荒”的大功率风电机组及关键部件设计、制造、控制、测试验证技术研究,重点突破超长柔性高性能轻量化叶片设计制造、超大风轮气动效率载荷优化、大湍流稳定控制、大型风电机组及高柔塔架稳定性设计等关键技术

      大兆瓦时代下,<mark>叶片</mark>质量的破局之路

      来源:三一重能2024-02-23

      三一重能作为全球率先踏入130米级风电叶片设计制造“无人区”的整机商,深知核心部件的充分验证是风机质量和运行安全的重要保证,为了实现超大型叶片的高效率、高精度、低风险验证,三一重能率先踏上了大兆瓦机组叶片验证的探索和变革之路

      《2023,中国风能这一年》|王同光:科技创新引领风电高质量发展

      来源:风能专委会CWEA2024-02-02

      为了助力我国“双碳”目标的实现,2023 年国家科技计划继续加大对风电关键技术突破的支持力度,风能方向设立了 8 项国家重点研发计划项目,以海上风电开发为重点,围绕超大型风电机组发电机齿轮箱集成、叶片设计制造...这一年,东方电气研制的 126 米风电叶片下线,中材科技采用热塑性可回收树脂制作的百米级叶片下线,金风科技将陆地钢混塔架最高纪录提升到 185 米,多家企业研制的海上风电安装船、起重船、运维船陆续交付,

      可再生能源专家技术委员会年会成功召开 多项研究成果正式发布

      来源:鉴衡认证2024-02-01

      05工作讨论会议讨论环节,参会专家对技术委员会的工作成果给予了充分的肯定,并针对已有成果的实际应用,成果与国家标准、行业标准的衔接,更聚焦、更深入的叶片设计制造检测风险把控方法,成果的采信,运输、吊装、...04立项汇报与论证会议现场,项目申报单位就《大叶片机组停机时叶片稳定性分析与风险防控方法》、《风轮叶片双轴疲劳测试和评估技术规范》、《风电叶片制造全过程质量保证能力评价技术》、《分片式钢制塔架技术规范》

      《2023,中国风能这一年》| 徐建中:科技创新推动“大风轮”转起来

      来源:风能专委会CWEA2024-01-31

      这些大风机安全可靠高效低成本运行的背后离不开超大型风轮叶片设计制造、整机新材料发展应用、关键部件性能提升、数字化风电模型预测等科技创新的支撑。...行业的每一次进步都会衍生出新的问题,比如超大型叶片检测、超大型叶片轻量化、大功率发电机齿轮箱集成、漂浮式风电安全可靠运行、大功率传动链气弹—机—电—液—控—网多参量耦合、模型预测数字孪生技术等等。

      30余位行业专家齐聚,共话风电前沿技术研究

      来源:上海电气风电集团2023-12-22

      关键核心部件方面,电气风电不断做细做深部件和材料级验证能力,完善大部件叶片设计中碳纤材料的开发及验证,通过fmea分析提升大扭矩齿轮箱设计的可靠性,从而助力整机可靠性的提升。...整机方面,电气风电通过与国内外第三方机构保持密切沟通与合作,不断完善试验样机和特定场址的测试项目和验证闭环,优化设计,提升整机的鲁棒性。

      长驱直入!陆上230米“风轮大刀”挥进“沙戈荒”

      来源:时代新材2023-11-06

      作为中国中车旗下一级子公司,时代新材是国内少数几家具有独立自主研发体系的风电叶片企业之一,累计出货叶片超过60gw,承担风电叶片相关的国家级与省部级项目十余项,形成了大尺寸复合材料风电叶片设计及制造、碳纤维复合材料风电叶片设计与制备

      再添利器!巨力索具助力中广核140万千瓦外送项目风机首吊

      来源:巨力索具2023-10-30

      吊具根据叶片设计有多组吊装点位,同时也可进行后续拓展设计,保证兜吊吊带和叶片的角度吊装,可最大程度减少叶片刀锋负荷,减少叶片损伤。

      We4Ce<mark>叶片</mark>专家、创始人,CTO,Edo Kuipers:We4Ce的叶尖分段技术-AdapTIP

      来源:能见2023-10-25

      我们是叶片设计公司,提供的是叶片设计和技术服务,提供完整的叶片设计。同时有很多小的客户做不同的认证,也会在有很多认证的建设过程当中,我们也需要和风机进行组织,2008年至今进行了很多的开发。

      闪耀CWP | 中车株洲所发布多款海陆新机型、新技术!

      来源:中车株洲所2023-10-19

      发电性能优势:采用低尖速比且多轮翼型组合寻优定制化超长柔性叶片设计,经过dnv评估,叶片发电性能在国内外110m+叶片中处于优等水平。...通过高效发电的叶片设计、轻量化的的半直驱结构、高容错性的电气系统,致力于成为双碳时代的海上“捕风”利器。

      《风能》封面故事 | 明阳智能的“深蓝”征途

      来源:《风能》2023-10-13

      印象最深的是载荷团队与叶片设计团队要不断地迭代优化,有时甚至经过十几轮迭代后,才会最终锁定一个比较理想的设计参数,从而在安全性、可靠性与经济性之间找到一个恰当的平衡点。”...在上述负责人看来,抗台风设计上是一个体系的优化改造,不管是水面上的塔筒、下部浮体,还是叶片、机舱,都要考虑抗台风的要求。

      2023年中国风电<mark>叶片</mark>企业名录!16家,年产能巨大

      来源:北极星风力发电网2023-10-07

      1、中材叶片中材科技风电叶片股份有限公司,创立于2007年6月,注册资本4.4亿元,是专业的风电叶片设计、研发、制造和服务提供商,由中国a股上市公司中材科技股份有限公司作为主要发起人组建,隶属于国务院国资委直接管理的中央企业中国建材集团有限公司

      发现产业链@CWP2023|<mark>叶片</mark>——助力风电产业迎风发展

      来源:北京国际风能大会暨展览会CWP2023-09-22

      艾尔姆(中国)投资有限公司展位号:e2-b06艾尔姆风能隶属ge可再生能源旗下,是世界领先的风机叶片设计和制造商。...叶片是组成风电机组的关键部件之一,处于风电产业链条的中游。作为风电机组的捕风装置,叶片设计与制造,将直接关乎到风电机组的发电能力,从而对风电项目开发的度电成本产生显著影响。

      全球最长!112米陆上风电<mark>叶片</mark>下线

      来源:时代新材2023-09-19

      作为中国中车旗下一级子公司,时代新材是国内少数几家具有独立自主研发体系的风电叶片企业之一,承担风电叶片相关的国家级、省部级项目10余项,取得了大尺寸复合材料风电叶片设计及制造、碳纤维复合材料风电叶片设计与制备

      东方风电自主研制全球最长风电<mark>叶片</mark>通过静力试验

      来源:东方风电2023-09-08

      全尺寸叶片试验可以验证叶片设计的正确性、可靠性和制造工艺的合理性,并为叶片设计和制造工艺的优化提供可靠依据。...公司自主研制的全球最长风电叶片在自建的叶片综合测试平台顺利通过静力试验,有效验证了公司新型叶片的材料、结构及工艺等,检验了公司试验平台的能力,标志着东方风电在叶片设计、制造、试验等方面取得新的突破,将有力推动风电行业高质量发展

      中材科技2023上半年营收123.8亿,同比增8.3%

      来源:北极星风力发电网2023-08-18

      中材科技旗下中材叶片是专业的风电叶片设计、研发、制造和服务提供商。目前拥有37-123米叶片成功设计开发经验,全系列百余款产品,匹配1.0mw至15mw+平台。

      大基地标杆〡如何让乌兰察布这一风电场获取最大发电效益?

      来源:金风科技2023-08-01

      金风科技自主研发的翼型polar数据通过大量风洞测试,检验叶片设计特性和性能,并先于同行业引入3d有限元进行叶片结构建模及仿真,实现模型优化,有效提高仿真精度,并在行业极限、疲劳测试规范基础之上,增加阻尼模态

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