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      一周核准、中标、开工等风电项目汇总(7.10-7.17)

      来源:北极星风力发电网2020-07-17

      机组轮毂中心高度距海平面约126米,相当于40层居民楼的高度,风机叶轮直径185米,相当于3台波音747并排的宽度,风轮扫风面积相当于3.7个标准足球场。

      干货 | 漂浮式海上风电发展概述

      来源:《风能》2020-07-15

      hywind 项目中立柱式技术的特征包括:基础内部包含浮力舱和压载舱,浮力舱位于基础的上段,为上部风轮、机舱、塔筒等结构提供支撑浮力;压载舱位于基础的下段,通过装载水、碎石或高密度混凝土进行压载,使系统重心位于浮心之下

      亚太单机容量最大海上风机在三峡福清兴化湾风电场成功并网发电【含视频】!

      来源:北极星风力发电网2020-07-13

      机组轮毂中心高度距海平面约115米,相当于40层居民楼的高度,风机叶轮直径185米,相当于3台波音747并排的宽度,风轮扫风面积相当于3.7个标准足球场。

      里程碑!国内首台10MW海上风电机组并网发电

      来源:三峡新能源2020-07-13

      机组轮毂中心高度距海平面约126米,相当于40层居民楼的高度,风机叶轮直径185米,相当于3台波音747并排的宽度,风轮扫风面积相当于3.7个标准足球场。

      如何让风电场更友好、更智慧?

      来源:中国海装2020-07-10

      有研究显示,在机组间距为7倍风轮直径,入流风速6m/s的情况下,下游机组的风速将受尾流影响降低10%-13%不等,并在下游所有机组位置保持相同的损失水平。...当前陆上风电机组最大风轮直径达160m,海上机型甚至已超过200m,如此大的扫风面积势必让尾流影响的区域大幅增加,而下游机组还会持续对风速造成叠加尾流的影响。

      风力发电偏航电机设计制造问题

      来源:高效电机制造者2020-07-09

      偏航系统作为风电机组的关键部件,其能否使风轮始终处于迎风位置,直接决定着机组的发电效益,同时偏航制动器可以提供机组安全运行和暂停状态所需的预紧力矩,保证了机组的安全性。...风电偏航电机主要用于驱动偏航减速箱,从而带动偏航轴承转动,使得风轮轴线与风向保持一致,确保风机捕获最大风能。另外,因风机由于偏航作用,而使得机舱内引出电缆发生过度缠绕时,电机能够实施解缆功能。

      来源:今日减速机2020-07-07

      二、风机齿轮箱发展现状风力发电机组中的齿轮箱是一个重要的机械部件,其主要功用是将风轮在风力作用下所产生的动力传递给发电机并使其得到相应的转速。

      来源:中国能源报2020-07-02

      在丹麦stiesdala/s首席执行官henrikstiesdal看来,未来5年,单机容量有望发展到15mw,而到2030年有望发展到20mw,风轮直径达到275米。

      来源:启迪清云2020-07-02

      此项目全部选用具有全球领先超紧凑半直驱传动技术的明阳智能myse3.x-156机组,风轮可以在更宽的风速区间内追寻最优叶尖速比,传动链效率高达97%以上。

      PPT | 《海上风电及相关技术趋势》

      来源:风能专委会CWEA2020-06-29

      谈未来海上风电henrik stiesdal主题演讲:海上风电及相关技术趋势 henrik stiesdal认为,随着技术的发展,未来5年,单机容量有望发展到15mw,而到2030年有望发展到20mw,风轮直径达到

      风电装备故障诊断与健康监测研究

      来源:中国机械工程 CMES会刊2020-06-28

      1、风电装备监测系统现状 风电装备结构类型众多,主要包括:双馈异步式风力发电机(可变速变桨运行风轮)、直驱永磁式同步风力发电机以及半直驱式同步风力发电机等。

      来源:防腐涂料视界2020-06-24

      风电塔筒在运用过程中,不仅受到来自风轮、机舱以及自身的重力作用,同时还受到各种风况(正常风况、极端风况)的作用,长期经受着紫外线、雨雪、特大风沙、昼夜温差等各种恶劣的自然环境的腐蚀,致使涂层损伤;另外,

      来源:《风能》2020-06-19

      紧跟发展趋势,优化集成创新随着分散式风电和海上风电的崛起,风电机组风轮直径不断增大。中材叶片很快从市场需求中看到,叶片大型化已经成为主流发展方向。由此带来的一大挑战是叶片的重量问题。

      干货 | 大型海上风电机组水平单叶式吊装技术分析

      来源:《风能》2020-06-18

      同时,水平单叶式吊装技术把直径达154m 甚至184m 的超大风轮化整为零,通过单支叶片的依次吊装可使对施工船舶甲板的需求面积至少降低40%,降低超大叶轮对吊车运动幅度的需求,降低叶轮在翻身及回转过程中的碰撞风险...随着机组的大型化、单机容量的提升,机组风轮直径也越来越大,从2.5mw、3mw的109m、121m,再到6mw 的154m、171m、184m 及以上,若采用传统的吊装方法,市场上很难找到甲板空间能够满足大兆瓦机组叶轮拼装要求的安装船舶

      《逐鹿风电后市场》专题 | 02 技改 以创新为风电场再添活力

      来源:《风能》2020-06-17

      润阳能源技术有限公司总工程师刘昊表示:“早期风电机组设计上会比较保守,同时受技术限制,风轮直径相对较小,无法有效利用风能资源。利用新技术对这部分机组进行提效技改是市场上最为常见的需求。”...以my1.5-82机型为例,该机组在低风速条件下存在载荷设计余量,根据其翼型及风能资源特性对叶片加长和控制策略优化升级后,增加风轮扫风面积和提升气动效率,单台机组发电量提升可达10%以上,大大提高了风电场收益

      来源:环京津网2020-06-16

      澳洲人报》报道,根据《环境保护和生物多样性保育法》,当局否决以可能会对濒危物种产生不可接受的影响为由,否决了这个位于洛克汉普顿(rockhampton)西北175公里的莲花溪(lotus creek)81组风轮的风电场项目

      来源:北极星储能网2020-06-12

      海浪能压缩空气压强决定于浮筒体积及气缸直径,风能压缩空气压强决定于垂直轴风轮扫风面积及空压机设计功率,海上电站集气管压强大于透平设计进气压强,使集气管起到储能作用。...海浪能、风能、太阳能多能互补压缩空气储能海上电站结构与绿色氢能及其产品 海上电站海浪能部分采用浮筒-气缸结构,利用海水的浮力及海浪的上下起伏将环境空气压缩进入集气管;风能部分采用垂直轴风轮-空压机(机头

      聚焦 | 盘点30年海上风电成就

      来源:风能专委会CWEA2020-06-09

      机组轮毂中心高度为110米,叶轮直径为175米,风轮扫风面积相当于3.4个标准化足球场,在11.5米/秒左右的风速条件下,单台机组24小时发电约20万度,可满足3.5万个家庭一天的用电量。

      长着犄角?又一款新的浮式风电设计进入全面试验阶段!2021年将在中国测试

      来源:风能专委会CWEA2020-06-08

      在不来梅港附近的一个湖泊中,1:10的模型样机正式下水测试(enbw)漂浮式+大风机,奇奇怪怪只为降低lcoe2017年,设计中的aerodyn scd nezzy2双转子风机模型,额定容量15mw,风轮直径

      来源:欧洲海上风电2020-06-08

      超大型单桩:云林海上风电场,重1732吨,直径8米,长93米对于后超大型单桩时代的单桩基础,要面对的挑战主要有:15mw的风机和230米的风轮直径极端的风荷载,尤其是飓风或台风驱动的风荷载水深达65米大西洋和太平洋的波浪载荷面对这些极端的设计条件