风力发电机机舱散热分析及结构改进. 摘要 近年来,在我国可持续发展战略的深入影响下,人们对环保新能源的的研究与利用高度重视,而风能就是当前时期一种高效的环保新能源。风
究对象。 发电机是风电机组的核心部件,除了采用 表面风冷散热外,还可以通过空心导体单相液冷进 行散热。图 3(a)为风力机组发电机的常见冷却方 案。 发电机定子外围的钢壳设计为空心结构,液体 通过循环泵进入发电机钢壳中的通道带走发电机
本发明涉及风力发电技术领域,具体涉及一种风力发电机的散热系统及风力发电机.风力发电机的散热系统包括:散热部件,具有散热进口和散热出口且适于设置在风力发电机的叶片上;
本文介绍了四种风力发电机技术,包括鼠笼、双馈、半直驱永磁同步和永磁直驱风力发电机。此外,文章还介绍了风力发电机的控制系统,包括主控系统、偏航系统、变桨系统和变流系统,以及风电机组的主要技术参数。
截至2008年 (!)底,已有至少15家中国公司以商业目的生产风力涡轮机,并有几十个中国公司生产组件,中国将会普及1.5 MW至3 MW大小的涡轮机。中国领先的风力发电公司有金风科技、国电联合动力(国电集团子公司)、东方电气、明阳风电、上海电气、远景能源、湘电风能(湘电集团子公司
摘 要 本文介绍了某大功率风力发电机组的变流器散热系统,对该散热系统进行理论计算和热仿真分析,根据结果对现有结构进行 优化设计,优化后的结构散热效果良好,满足变流
1风力发电机组变流器的概述 对于风力发电机组中变流器来说,其作用表现在转子转动时对风力发电机组运行幅度和电流量进行有效控制,以此确保风力发电机组电网运行效果和频率控制效果。对风力发电机组变流器进行细致划分,明确变流器的模块包括功率模块、控制模块和并网模块这三个部分
为全方位面认识风电机组的热管 理解决方案,从当前风电机组大型化、规模化、智能化和多元化的发展需求出发,从风冷和液冷的工作原理、技术特点及适应场 合等角度全方位面回顾了风
• 1 .空气密度 • 2. 风速的统计特性 • 3. 风能公式 • 空气运动具有动能,风能是指风 ... 风力发电 原理 第一名章 绪论 •• 熟悉大气环流、季风环流,掌握我国季风环流的形成,熟 悉海陆风、山谷风的形成,了解风级;掌握测风系统
风力发电机组变流器IGBT模块散热方式研究. 变流器作为连接风电机组与电网之间的关键部件,其重要性不言而喻.而目前广泛应用于变流器内的IGBT模块在工作时,会产生大量热能,
翼型空气动力特性的好坏直接影响风力发电机组的性能。以前风 轮叶片常采用飞机翼型,当前也有专用于风力发电机组的专用翼型 。,,人们在设计风力发电机组时,总希望 得到高的风能利用系数,使风轮的能量损失尽可能小,此时即阻力尽 可能小。
风力发电机组的发电量与风力的大小、风轮叶片的面积、风轮的转速等相关参数有关。 据国家统计局的数据显示,2019年中国风电发电量达到了4057亿千瓦时,同比增长约5.9%。
摘要:采用 cfd 技术对某1 5 mw 风力发电机机舱的通 风 散 热 问 题 进 行 了 三 维 数 值 模 拟 研 究,获 取 了 舱 内 温度场分布和气流流速及方向的变化规律,可以清楚直观地了解气流
谈风力发电机组散热器优化设计摘要:风力发电机齿轮箱优良的散热性能,可确保风力发电机的正常运行。传统的管片式及管带式散热器容易损坏,抗震能力不强,寿命较低,为了提高其性能和使用寿命,结合齿轮油散热系统工作原理,本文设计了一种新型散热器,结构轻盈、小巧,同时,换热流体
摘要:. 本发明公开了一种风力发电机散热装置及风力发电机组,涉及风力发电技术领域,包括机舱,所述机舱设置有进风通道,出风通道,所述进风通道设置有散热风箱,所述出风通道设
针对SL1500风机齿轮箱超温的散热改造方案摘要:为改善风力发电机组齿轮箱散热效果,针对华锐SL1500风机机舱特点,提出一种简单可行的风机齿轮箱散热改造方案。通过在本场内部分风机上试验观察,明显效果,表明该方案可极大地的改善风机齿轮箱油冷散热器的散热效
专利《风力发电机组的冷却系统及风力发电机组》中提出了利用机头部位的动静结合处的缝隙进风,如叶根与轮毂罩结合处的缝隙。 气流从叶根处的缝隙进入轮毂,经底座沿塔筒
目前 人们对风力发电方面做出了更深一步的研究,并且也在不断的优化整个风电机组自身的设计工作,整个风力发电系统对周边环境以及电网 的适应能力越来越高,这也意味着我们可以在生活的各个方面运用到风力发电,以此来达到节能环保的效果。
箱的散热量也大大增加 。变流器作为风力发电机组核心部 件之一,是风力发电系统不可缺少的能量变换装置,其功能 是将风机在自然风的作用下发出电压频率、幅值不稳定的电 能转换为频率和幅值稳定、符合电网要求的电能后并入电网。
摘要: 目的 随着风力发电技术的发展,永磁风力发电机单机容量不断增加,发热功率也随之增大,发电机散热正面临前所未有的挑战,如何有效地解决发电机温升高、散热难的问题一直是我们研究的重点。
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