风电设备制造产业及公司分析

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1、风电设备制造产业及公司分析风电设备制造产业及公司分析一、概述?aname=baidusnap9><>0?>0风能是一种干净的、储量丰富、可再生的能源。风能发电的主要形式有三种:一是独立运行;二是风力发电与其他发电方式(如柴油机发电)相结合;三是风力并网发电。由于并网发电的单机容量大、发展潜力大,故本文所指的风电,未经特别说明,均指并网发电。?>0?>01、小型独立风力发电系统?>0?>0小型独立风力发电系统一般不并网发电,只能独立使用,单台装机容量约为1<>0<>0瓦-5千瓦,通常不超过1<>0千瓦。它的构成

2、为:风力发电机+充电器+数字逆变器。风力发电机由机头、转体、尾翼、叶片组成。叶片用来接受风力并通过机头转为电能;尾翼使叶片始终对着来风的方向从而获得最大的风能;转体能使机头灵活地转动以实现尾翼调整方向的功能;机头的转子是永磁体,定子绕组切割磁力线产生电能。因风量不稳定,故小型风力发电机输出的是13~25V变化的交流电,须经充电器整流,再对蓄电瓶充电,使风力发电机产生的电能变成化学能。然后用有保护电路的逆变电源,把电瓶里的化学能转变成交流22<>0V市电,才能保证稳定使用。?>0?>02、并网风力发电系统?>0

3、?>0德国、丹麦、西班牙等国家的企业开发建立了评估风力资源的测量及计算机模拟系统,发展变桨距控制及失速控制的风力机设计理论,采用新型风力机叶片材料及叶片翼型,研制出变极、变滑差、变速恒频及低速永磁等新型发电机,开发了由微机控制的单台及多台风力发电机组成的机群的自动控制技术,从而大大提高了风力发电的效率及可靠性。在此基础上,风力发电机单机装机容量可以达到6<>0<>0千瓦以上。不少国家建立了众多的中型及大型风力发电场,并实现了与大电网的对接。?>0?>0现代风力发电机多为水平轴式。一部典型的现代水平轴式风力发电

4、机包括叶片、轮毂(与叶片合称叶轮)、机舱罩、齿轮箱、发电机、塔架、基座、控制系统、制动系统、偏航系统、液压装置等。其工作原理是:当风流过叶片时,由于空气动力的效应带动叶轮转动,叶轮透过主轴连结齿轮箱,经过齿轮箱(或增速机)加速后带动发电机发电。目前也有厂商推出无齿轮箱式机组,可降低震动、噪音,提高发电效率,但成本相对较高。?>0?>0风力发电机并不能将所有流经的风力能源转换成电力,理论上最高转换效率约为59%,实际上大多数的叶片转换风能效率约介于3<>0-5<>0%之间,经过机电设备转换成电能后的总输出效率约

5、为2<>0-45%。一般市场上风力发电机的启动风速约为2.5-4米/秒,于风速12-15米/秒时达到额定的输出容量。当风速更高时,风力发电机的控制机构将电力输出稳定在额定容量左右,为避免过高的风速损坏发电机,大多于风速达2<>0-25米/秒范围内停机。一般采用旋角节制或失速节制方式来调节叶片之气动性能及叶轮的输出。依据目前的技术,3米/秒左右的风速(微风的程度)便可以进行发电。但在进行风场评估时,通常要求离地1<>0米高的年平均风速达到5-5.5米/秒以上。?>0?>0风机叶片从风的流动获得的能量与风速的三次

6、方成正比。风速之外,叶轮直径决定了可撷取风能的多寡,约与叶轮直径平方成正比。叶片的数量也会影响到风机的输出。一般来说,2叶、3叶风机效率较高,力矩较低,适用于发电。此外。现代风机的叶片多采用机翼的翼型。?>0?>0近年来,风电机组技术改进的主要方向是降低制造成本、提高单机容量、提高风能转换效率、自动控制等。主流风电机组的单机容量为6<>0<>0-2<>0<>0<>0千瓦,容量越大,发电效率越高,技术难度越大。目前,国内单机容量75<>0-2<>0<>0<>0千瓦的机组最受欢迎。国外正在开发、应用的机组单机容量

7、是3<>0<>0<>0-5<>0<>0<>0千瓦。2<>0<>03年,德国Enercon公司安装了第一台45<>0<>0千瓦的风电机组样机。?>0?>03、风电的优劣之处?>0?>0风电的优点包括:(1)、利用自然界的可再生能源,干净无污染,无须燃料;(2)、运行成本低,风电机组的设计寿命约为2<>0-25年,运行和维护的费用通常相当于机组总成本的3%-5%;(3)、建设周期短,若不计测风,快者一年左右可建成。它的主要不足有三:?>0?>0(1)、选址时对自然环境(风速)要求较高,光测风阶段就要历时一年以上;

8、风场占地面积通常在几百亩到几千亩,与火电相比,单位土地面积的发电出力相差较大(尽管风机塔架周围的土地仍可进行其它利用);风力大的地区通常人口稀少,离电力负荷中心较远,对电网输送要求较高;?>0?>0(2)、出力不稳定(取决于不可控的风速),利用小时数低(通常为2<>0<>0<>0小时/年左右),通常认为风力发电量占电网总电量的比重不能过高(1<>0-12%,也有人说是2<>0%),否则会影响电网稳定

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