北极星
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      海装风电徐赖琳:中东南部的风电发展占据我国风电的半壁江山

      来源:能见APP2021-10-29

      在叶轮和塔筒确定之后,我们机型和机位已经确定。...首先是三地风场,因为地形的原因,海拔的差异,这个风速差距较大,引起的安全问题会影响到咱们这一个风场,可能会用到基础等级。初次之外,大家比较清楚高造价,建设难,受地形的这些影响,对基础吊装的一个限制。

      海上风机可以像“乐高”一样灵活拼装?

      来源:远景能源2021-10-28

      变压器上置技术为整机吊完1小时快速调试并网,实现一键启机提供支撑,从另一维度提升船只作业效率,单台机组作业时间缩短0.5天。再次,工程灵活性同样可助益后期机组运维。...model y平台产品当前主打的200米叶轮直径,可在满足国内外大部分中低风速典型海风禀赋场址的高收益率同时,准确切中当前海工设备吊高瓶颈,确保可用设备数量接近全部吊装设备的半数,不仅满足业主找船便利,

      重磅发布+签约!中车株洲所:为国家“双碳目标”按下快进键

      来源:中国中车2021-10-20

      04——“一机一储”创新概念与关键技术针对风电机组按照机组额定功率10%配备储能,中车株洲所开展了风储协同控制技术、风储一体化变流技...01——5.xmwd175型式认证颁证中车株洲所推出的wt5000+ 系列风力发电机组继承了历代机组和平台高效可靠的优良基因,拥有核心部件自主知识产权,完整的内部产业链配套集成设计,是针对中高风速地区和大基地风场推出的定制化解决方案平台

      合肥为民电源张为民:小型风力发电机组用并网控制逆变器及行业标准

      来源:能见APP2021-10-20

      这个是我们控制逆变器的系统解决方案结构图,前面是机组,中间是控制逆变器,控制逆变器、控制往大风机叫这个机侧整流,机侧变流,网线变流等细分,这四个部分集中在一起,在大风机的过程中,大风机可能还有变价控制器

      金风科技谭泓:金风出海,示范越南海上风电项目工程设计实践

      来源:能见APP2021-10-19

      定制化施工方案,水深较浅,采用最小吃水要求低的施工船+履带吊的吊装方案;按船舶能力匹配吊装量;合理分配吊装机位;确保吊装总体方案最优,效率最高;精准掌握每个机位点的潮汐规律。...越南工贸部近期公布2021-2030年国家能源发展规划—pdp8草案,为了收集相关部门和机构的建议,在pdp8提出了到2045年的远期展望;潜在的80gw海上风电,主要在南中部海域,平均风速7-9m/s

      海装风电谭术平:机组大型化 走向深远海

      来源:能见APP2021-10-19

      ecd工况,风速风向在短时间内发生很大变化,单纯依靠变桨的pi调节,容易导致超速停机,而由于该工况存在较大的偏航误差角,开环停机过程中,可能出现轮毂和偏航不平衡极限载荷。...同步双驱电动变桨技术,优化叶根载荷集中输出,变桨轴承受力更友好6、直升机平台配置,降低海洋环境对维护的影响7、变流器、变压器同时上置,便于质量控制,更易维护,减少码头作业时间和成本,便于风场调试,真正实现一键启机。

      明阳智能王超:四大创新护航漂浮式风机系统设计技术及开发应用

      来源:能见APP2021-10-19

      轻巧紧凑的结构设计创新——体积小、重量轻,半直驱机组因其精巧的结构设计,在同类大兆瓦机组中,充分展示了体积小、重量轻。更小的尺寸和迎风...我们确定目标场景以后,我们要深入分析场景的风速情况,台风频发的风速情况以及海浪极端波高的情况。所以前期主要是对环境适应性的分析。

      明阳智能刘清媛:海上风电场尾流协同控制技术及应用

      来源:能见APP2021-10-19

      早期建设海上封风场,因为缺乏先进部机的经验经验,所以部机是不科学,导致尾流损失会非常大,并且近年来海上大型机组的发展,大叶片会带来比较严重的尾流影响,并且现在的策略主要是以单排机组的发电量最优为目的的控制策略

      上海电气风电集团成勇:“风能+”助力双碳目标 为客户打造一套专属场控系统

      来源:能见APP2021-10-19

      为了解决正常的风场问题对风问题,一般情况下风机起机感觉到要切入风速的时候,这个过程大概每秒0.5度,对于整机来说会浪费大量的时间,按照现在运行统计,一个风场可能至少在6小时左右,利用风机最上游风速,按照测点检测到

      明阳智能胡易选:明阳智能针对海外中/低风速地区市场开发解决方案分享

      来源:能见APP2021-10-18

      首先这种尺寸小,重量轻,它对于欠发达国家和地区整个机线的压力会非常小;其次对于传统的行业供应链建设要求会少,因为在电机功率增长过程当中,对于供应链的压力并没有形成线性的增长。...这是目前陆上和海上基础的储备情况,陆上是3兆瓦到6兆瓦的级别,我相信后续海外的中低风速区域当中会有越来越多的机会,做一些清洁能源的输出,不管是生存风速还是平均风速,应对海外中低风速区域都是做了比较好的针对性的设计

      来源:中广核新能源2021-10-09

      项目所在海域是国内海况最复杂的海域之一,需要克服涌浪大、风速大、海上窗口期少、地质状况复杂等不利条件,施工船舶走锚风险高、风机安装难度大。...建设期间,项目团队始终坚持中广核“安全第一、质量第一、追求卓越”的基本原则,践行“严慎细实”的工作作风,克服船机资源短缺、风机设备生产供货困难及作业环境复杂、高空作业安全风险大等诸多困难,坚持“一机一方案

      来源:华电重工2021-10-09

      敢于先行先试,创新引领发展该风场所在海域地质复杂,存在岛礁、岩礁、潮汐通道及冲刷槽,场区内风速大,台风频繁。...同时,项目部安排专人紧盯制造供货,结合船机性能优化施工方案,不断提高施工效率,2021年10月2日顺利完成全部风机安装。

      年等效利用小时数提升95% 深度技改助老旧风场重塑价值

      来源:金风科技2021-09-30

      金风慧能在对该风电场全场数十台机组的历史运行数据,以及各个机位点的风速进行对比分析后,基于为项目业主解决燃眉之急、提升电场安全性和将技改效果最大化这几点考虑,双方共同敲定:选定其中一台故障频次最高且实测风速最低的机组作为技改机组

      风电技术革新丨叶轮扭距倍增原理

      来源:北极星风力发电网2021-09-10

      发明人:戚胜基手 机:13066577306(微信同号)...背景技术:(如图1所示)现有三叶片叶轮存在着以下缺陷:缺陷1、整个叶轮只有三只出力叶片,启动风速高、可利用小时少。

      来源:漳州项目部2021-08-25

      8月23日,现场吊装作业施工人员便开始连接钢丝绳,对桥架进行连钩、调平、试吊,8月24日早晨在现场风速符合安全条件之后,6:06正式起吊,型号为zcc3200np的大型履带吊将金黄色环吊桥架稳稳吊起,经过旋转...环吊设备到货及现场拼接期间,各单位夜以继日,层层把关,党员干部深入一线,模范带头,吊装工作进行时正值酷暑,为避免发生人员中暑等事件,项目部科学安排吊装作业时间,最大程度避开正午等高温时段,从人、机、料、

      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

      在 synergy 半直驱平台上开发的 wg5.55f-172 首台机组已正式下线,该机型专 门应对中国海上风资源平均风速低、南北差异大的具体风况,作为中国近岸“极具经济性”的机 组,将助力公司保持中国海上风电的领先优势

      来源:明阳智能2021-07-22

      同时,明阳智能抗台风机采用“一机一控”的个性化智能控制理念,针对不同地区、风场甚至机位,搭载个性化的抗台控制策略,使其可进行智能逻辑判断,主动应对台风侵袭。...明阳智能大数据中心则实时监测台风未来登陆区域的风向、平均风速、极大风速、气压、距风电场距离等预判数据,为制定抗台风策略提供科学有效的依据。

      来源:中国能源报2021-06-30

      控制室的屏幕实时显示着风机运行状况,风速如何、每小时发了多少度电。...马建国回忆说:“当时就和丹麦ntk公司风机商量,希望从整机进口改成散件进口,从风机内部结构开始学起,按照图纸自己学组装。”“零部件坏了,就联系一些制造厂商共同开发。

      金风科技李飞:“十四五”后服务市场的标准升维与生态共赢

      来源:北极星风力发电网2021-06-21

      ↑金风科技副总裁李飞“危”与“机”,风电后服务如何升维?风电后服务市场业务统称为服务业,首先,它的服务是无形的,不是物理客观评价,也不易形成事先的判断。...比如,2020年国内某发电集团通过采用精益管理手段,在全年平均风速每秒下降0.7米情况下,发电小时数提高了40多个小时,即净资产收益率提高约1%。

      可利用小时位列全重庆首位 凭什么是这座风电场?

      来源:金风科技2021-06-11

      要知道,风能是风速的3次方,风速相差1倍,风能相差8倍。因此,每一个机位点的位置都极为重要。...一方面,将机组选型确认升级为gw121-2.0mw机组,利用更大叶轮直径以捕获更多风能资源;另一方面,在满足建设要求的条件下,将22个机位点排布在风速条件更好的山脊高地,以实现发电量与经济性的最大化。

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