风能-可再生能源

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1、可再生能源风能未来的技术随着2000年可再生能源法(EEG)的实施联邦政府决定要促进能源供应的持续发展,例如通过优化的电力节约补贴。法规的目标是将可再生能源的比例到2010年至少提高至12.5%,到2020年至少20%。可再生能源包括:l水能源l风能源l太阳能源(太阳光能和太阳热能)l地热能源l生物能为了改善气候、自然和环境保护所以这部法律的目标是持续的能源供应。对化石类能源物质的消耗应该减少以使它们也还能供我们的后代使用。尽管有批评者和能源企业集团多年的反对,但联邦政府的鼓励和市场促进方案显示了一条正确的道路。

2、通过这些措施和数十亿在风能和太阳能领域的投资使德国成为关注使用可替换能源的先进国家和典范。另外为了确立市场领先者的地位在德国通过引入可再生能源产生了数十万的新工作岗位。风力发电设备(WKA)跟随起始于90年代开始的丹麦德国大力发展风力发电设备从2000年成为使用风力发电设备的主要国家。受天气影响的风力无论在什么地方都存在,或强或弱,特别是在丘陵地区显露着的高地,同时在海岸边和高原湖泊边也非常可靠。在大型发电厂(核能,油和天然气发电厂)提供大量可供使用能源的同时风能在未来可持续使用性及广泛分布性方面占据着优势。当能

3、源的消费地同时也是它的产生地时运输及传送费用也将为零。当陆上面积不够时人们就转向近海并获得水面上的风力区。在东海和北海已获得了第一手正面的经验——新的大型设备或在计划中或正在建造或已投入运行,但正是在这里产生了长途输送到陆上消费者的问题。对此的解决办法是所谓的高压直流传输-“HGÜ“,这使得微量损耗(<3%/1000公里)的能量传输成为可能。全自动运行、监控和维护所有技术设备包括风力发电设备的设计都装备测量及控制装置(MSR)以保证一个近似于全自动的运行。如果出现故障在陆地上可以相对简单的进行服务。在海上设备能力

4、就不可能这么简单了,因此WKA必须拥有全面装备。数周长的时间必须保证自动运行,因为只能安排长周期的服务人员而且通过船只只有在天气条件可接受的情况下才能进行。因此每小时海上服务费用超出陆上服务的价格数倍。条件-监控系统(CMS)为了优化WKA监控存在一种在设备上做声学物体震波测量的方法,在陆地上因为费用的原因使用的非常少,但海上设备的运营商非常重视这套系统。自保险机制促成了条件-监控并实现额外费用的价格下降。即使在系统还不是很完美的情况下它也能对磨损或即将出现的故障提供早期预警。因此它对长期的运行安全性做出贡献并使

5、运营商节约了为过早或过晚提供的服务如维护及维修所支付的不必要费用。风力发电设备上的测量控制装置有无数的参数与风力发电设备的运行相关。为了设备能够启动必须有一个微量的风,风速、风向及与此相关的空气压力、空气温度和空气湿度都是非常有效的测量值。对于后三个测量值在JUMO程序中均有传感器可供不同的应用。风力发电机的构造当风能足够高的时候带有转子的机舱作为迎风转子在风中转动。转动叶片会通过倾斜度和仰角调整使处于一个最佳运行角度,装有JUMO出产的压力和温度液压传感器服务于定位传感技术的液压系统接管了这个任务。在天气不利的

6、情况下可能会出现叶片的冻结现象,它会导致转动中的不平衡和不对称的基础负载,并因为恶劣的扰流造成产量的减少。作为解决方案的有转叶加热系统,同样也将在温度方面进行监控和调节。JUMO公司的表面安装或插入式的热阻传感器满足了温度测量的要求。如果一切正常的话,压力监控的保险及刹车系统将被解除,转子将开始转动。操作系统在此有三种不同的系统:无变速箱系统的风力发电设备在无变速箱的系统中极靴座在转子上,而定子是前面环型的机舱外壳。随转速变化的能量输入值将通过全电子的高功率变向系统以恒定的电压和同相存入电网。对极靴的监控将通过各

7、个在生产时整合的带连接线的简单温度传感器或多个贴在定子三极绕线组之间并与之焊接的Pt100温度传感器来实现。5千瓦以上的大型设备的定子环直径可远远超过12米。因为是在绕线设备间的直接测量设备可以在达到绝缘铜导线的功率极限和最大温度负荷的情况下安全运行。高功率换相器会产生必须从开关箱和机舱中排除的损耗热量,调节和监控过滤器及通风装置则需要温度和压力传感器。带弹性螺纹的温度传感器带可调变速箱的风力发电设备对带有可调变速箱的风力发电设备变速箱使与风力相关的转子转速与单独在机舱内放置的发电机的必要恒定转速相适应。作用在齿

8、侧面的巨大负载通过一项创新的润滑技术得到处理。由摩擦力生产的损耗热能将油带至热的物理极限,所以这里一项带有油压和油温测量的油况测量是不可避免的。为了不超过最大值在强风时将改变转叶的工作角度或纯机械的利用刹车限制转速。在大型变速箱中的温度测量是通过带弹性测量尖端或能伸缩螺纹的长度可调插入式和拧入式热阻温度传感器来实现的。新型号装备了4...20mA输出或CAN输出的二线制温

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