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相似文献
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1.
涂层和复合材料缓解了空中交通对风力发电机的担忧。 2009年10月,丹麦风力涡轮机公司维斯塔斯(Vestas)和英国国防承包商奎奈蒂克(QinetiQ)公司展示了第一款“隐形”的风力涡轮机叶片,这是他们对于航空雷达干扰问题——阻碍了在全世界装机容量10亿瓦的风力发电厂——的解决方法。维斯塔斯复合材料专家史蒂夫·阿普尔顿(Steve Appleton)表示,  相似文献   

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西门子和通用电气都在研发直接传动发电机。风力涡轮机制造商关注的焦点正在从行业标准的变速箱和发电机转向增加可靠性和降低风力发电的成本。  相似文献   

3.
通过一次新的收购,通用电气将赌注压在了早期的风力涡轮机技术上,它能使得维护海上风场的成本降低。通用电气收购了总部设在挪威特隆赫姆的ScanWind公司,也确保了自己在不断成长的海上风能市场上站稳脚跟。  相似文献   

4.
本文提出了带永磁发电机的直接驱动的风力涡轮机的快速动态模型。在推理该模型过程中,将研究重点放在提高模型的计算速度上,通过使用dq0变换(帕克变换)使得计算速度大大增加。本文也描述了dq0模型建立的方法,以及用一个研究案例显示了该模型在动态仿真上的有效性。  相似文献   

5.
能提前检测到强风的系统能减少磨损,增加产量。一种位于风力涡轮机前侧的新型光导纤维激光系统能够测量1000米之外的风速和风向,使得庞大的机器有宝贵的几秒钟时间主动适应强风和风向的突然改变。由位于维吉尼亚州马纳萨斯(Manassas)的初创企业Catch the Wind公司研发的该设备可以提高风力涡轮机的效率,并使它们免于发生故障。  相似文献   

6.
编码器技术是风能获取的关键 旋转编码器在风能产业中起着非常重要的作用,它提供了使用当前涡轮机中非常动态灵活的控制系统所必不可少的高分辨率反馈.选择合适的编码器将能够极大地增强系统以最佳功率输出运行的能力,并使投资的回报最大化.  相似文献   

7.
Nordic风能公司的双叶片转子脱离了传统的风电设计。2009年春季,由美国国会批准的经’济刺激资金中的第一笔研发补助金授予了一家可再生能源开发商,这对风力涡轮机的设计产生了重大影响。美国能源部(DOE)为加利福尼亚州伯克利市的Nordic风能公司提供了价值1600万美元的贷款保证,这将加速该公司的由瑞典设计的双叶风力涡轮机的商业化进程,标志着在超过10年的时间内,在主导三叶片设计的该行业产生了第一个公用事业规模的替代方案。  相似文献   

8.
新设计摒弃了对复杂变速箱的需求。一家加拿大的初创企业研发了一台小型风力涡轮机的样机,其使用摩擦力而不是变速箱来把风能转变成电能。总部位于安大略省欧文桑德市(Owen Sound)的CWind公司最近开始致力于研究更大型的2兆瓦的样机。该公司声称,其“摩擦传动”系统比传统的风力涡轮机——修复变速箱的故障非常昂贵——更有效、更可靠,并且维护成本更低。  相似文献   

9.
邦飞利不仅提供用于风力涡轮机的齿轮降速马达,同时也生产在可再生能源驱动中所需的变频器。  相似文献   

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无级变速器可能会使风力发电变得更便宜——如果它够持久的话。 由美国伊利诺理工大学(Illinois Institute of Technology)牵头的一家风能研究联营机构被授予联邦刺激资金,该资金将加速小型风力涡轮机的测试——这将为生产更有效的公共事业规模的机器指明道路。位于德克萨斯州锡达帕克(Cedar Park)的Viryd Technologies公司生产的8千瓦的涡轮机使用了一种机械方法——无级变速器(CVT)技术——把变化的风速转换成电网所需的精确的交流电。  相似文献   

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《变频器世界》2014,(7):15-15
2014年6月18日,美国加州的自发电激励计划即将由州长杰里·布朗重新进行授权,并将每年继续为包括风能、燃料电池和储能在内的微网发电技术提供8300万美元(至2019年)。  相似文献   

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本文总结了对德国华德公司生产的5kW风力发电机的维护经验,以及对一些常见故障的排除方法。  相似文献   

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风力发电机制动闸摩擦系数与闸瓦温升、转速和压力三个参数有密切的关系,特别是在负载状态下超速运转,会使制动过程中闸瓦温升急剧上升而减少摩擦系数,严重影响了制动性能。因此,开展制动闸摩擦系数预测的研究具有重要价值。利用神经网络具有较好的学习能力和非线性表达能力的特点,建立了利用神经网络来描述速度、温升和压力与摩擦系数的映射关系的模型,实现了对闸瓦摩擦系数的预测。  相似文献   

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