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* 风能就是空气流动产生的动能。 风能的大小取决于风速和空气的密度。 风能是由太阳辐射转化而来的,风能大约占太阳提供总能量的1%-2%。 还有一部分被地球上的植物转化为生物能。被转化的风能总量是生物能的50-100倍! 风能不会像常规能源与核电一样存在环境污染的问题。 平均每安装一台1兆瓦的风机每年可以减排2000吨二氧化碳,10吨二氧化硫和6吨二氧化氮。 风电技术日趋成熟,经济性日益提高,成本已接近煤电,低于油电和核电; 风电场建设工期短,建设灵活,可以建立在交通不便的边远地区和沿海岛屿。 我国是世界上最早利用风能的国家之一,公元前数十年我国人民就利用风力碾米,提水,磨面,用风帆推动船舶前进; 在国外,公元前2世纪,古波斯人就利用垂直轴风车碾米;10世纪伊斯兰人用风车提水11世纪风车在中东获得广泛应用;13世纪风车传至欧洲;14世纪成为欧洲不可缺少的原动机;到了18世纪,在北美洲风力机被用于灌溉和驱动发电机发电。 从1920年起,人们开始利用风力机大规模发电, 我国风力资源丰富:陆上加海上总量约有7亿至12亿千瓦。 主要分布: 沿海及其岛屿地区风能丰富带:山东,江苏,浙江,福建等; 北部地区风能带:东三省,河北,宁夏,内蒙,甘肃; 我国风能特点: 1,风能资源季节分布与水能资源的季节分布互补; 2,风力资源地理分布与电力负荷地理分布不匹配; 风力发电机主要由叶轮,调速装置,偏航系统,传动机构,发电机系统和塔架这几个部分构成! 叶轮:由2-3个叶片和轮毂组成,其功能是将风能转换为机械能。 调速装置:用于调节叶轮的方向,使无论风速如何变化转速不超过某一限值。 偏航系统:电动机驱动的风向跟踪系统,用于使叶轮对准风向。 发电机系统:将风能产生的机械能转化为电能的装置,通过电力电子器件来对电机进行控制。 塔架:用于支撑风力机的钢管。 风力机与永磁同步发电机直接连接,无需升速齿轮箱。首先将风能转化为频率、幅值均变化的三相交流电,经过整流之后变为直流,然后通过逆变器变换为恒幅恒频的三相交流电并入电网。通过中间电力电子变流器环节,对系统有功功率和无功功率进行控制,实现最大功率跟踪,最大效率利用风能。 双馈式风力发电系统的励磁变流器连接于转子绕组和电网之间,只需承担发电机总功率的转差功率部分,降低了变流器的损耗和成本。具有有功、无功功率独立调节,柔性并网等优点,已成为目前兆瓦级变速恒频风力发电系统的主流技术。 海上风电是未来风电产业的发展趋势和热点! 海上风电开发是一个非常有希望的应用,对那些高人口密度和在陆地上很难找到合适安装地点的国家尤为如此。 在海上安装风机的成本相比陆地上高得多,但是产量也高得多。 海上风电还存在很多待以解决的技术问题,比如海上风机的固定和发出的电能如何向陆地上传送等难题。 根据风机采用的不同结构类型,以及它们分别采用的技术方案的不同特征,再加上它们的不同组合,风电机组可以有很多的种类! 依风机旋转主轴的方向:“水平轴式风机”和“垂直轴式风机”; 依桨叶受力方式:“升力型风机”和“阻力型风机”; 依桨叶数量分为:“单叶片”,“双叶片”,“三叶片”和“多叶片”型风机; 依功率传递的机械连接方式:”有齿轮箱型风机”和”无齿轮箱的直驱型风机”; 依桨叶接受风能的功率调节方式:”定桨距机组”和”变桨矩机组”; 依叶轮转速是否恒定可分:”恒速风电机组”和”变速风电机组”; *
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