华锐风电低风速机组介绍--2011.9-22.ppt

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1、华锐风电科技(集团)股份有限公司2011年9月华锐风电低风速风电机组介绍目 录低风速地区特点开发低风速区优势低风速机组需解决关键问题SL1500/89低风速机组专项设计低风速机组经济效益分析2低风速区特点13低风速区优势24低风速区定义年平均风速在6到8米/秒之间,年利用小时数在2000小时以下的地区;低风速区分布我国东南及南方内陆多为低风速区,全国范围内可利用的低风速资源面积约占全国风能资源区的68%;低风速区环境特点西南及长江流域的高雷暴天气;中南地区的冰冻天气等。低风速区特点5运维要求低低风速风电设备对相应运行维护技术没有高风速风电高;并网成本低低风速风电对并入电

2、网的负荷水平、短路容量、要求不高,并网成本低,对电网调度运行影响小;场地及其他优势低风速采用分散小容量并网方式,风电地区差异可以经并网后得到互补,占地面积小、架设方便快捷,可迅速推广,度电成本不断降低。开发低风速区优势6需解决问题37叶片翼型优化低风速区需更优化的叶片,在更低风速下吸收更多的风能(对机组载荷同比增加);高效的传动链配套装置需选用更合理优化的发电机及增速装置,来最大限度利用风能(各部件载荷增加);良好的控制策略对机组配以优化的控制策略,来尽可能多的获取风能,同时又保证机组安全。低风速机组需解决关键问题8针对性设计49SL1500/89低风速机组专项设计项目

3、单位数值制造厂家/型号Sinovel/SL1500/89叶轮直径m89.5切入风速m/s3额定风速m/s10切出风速m/s25极端风速(3秒最大值)m/s52.5生存环境温度℃-45℃~+50℃运行环境温度℃-30℃~+45℃风轮额定转速rpm15.9设计寿命年大于20理论利用小时数(5.5m/s)h约2400叶片长度m43.5扫风面积m26269机舱t约57轮毂中心高m70单位扫风面积重量Kg/m214.8单位功率扫风面积m2/kW4.2塔筒t11510优化的翼型叶片我公司SL1500/89机组采用单只叶片长43.5米、直径89.5米的大叶片,根本上增大了扫风面积,优

4、化的翼型可更高效率吸收利用风能,Cp值最大可超过0.49,标况下10m/s机组可实现满发。经过理论计算及实际运行验证:与市场主流82机组叶片相比,风速在5.5m/s—7.5m/s时,发电量可高出8.4%--13%,整场高出约10%(不同风场会更高或稍低)。机组根本上利用了有限的风资源,获取了更大的发电量。SL1500/89低风速机组专项设计11功率曲线对比SL1500/89低风速机组专项设计12合理高效的传动链配套装置SL1500/89配以高效齿轮箱及发电机等关键核心传动部件,保证了最大效率利用风能。机组整个传动链对各个部件,从根本上提高了能量装换效率,保证了从叶轮传递

5、过来的风能,最终以最低损耗转化电能。齿轮箱—精确到每个小齿轮几何参数、齿轮啮合、摩擦系数等;发电机—精确到内部转子传动部件、电磁转化;整个传动系统优化;SL1500/89低风速机组专项设计13优化的内部机械结构设计SL1500/89针对低风速下机组内部载荷增加的实际现状,对机组主要部件:轮毂、主机架、齿轮箱等大部件,进行结构优化。机组在满足受力要求同时,自身重量相比高风速机组增大在1%左右,从根本上降低了制造成本。SL1500/89低风速机组专项设计14优化的控制策略SL1500/89针对低风速区开发了风能利用率最优的控制系统(变桨控制等),保证了机组在满足载荷安全的前

6、提,最大的吸收利用风能。优化的控制策略使机组在良好叶片翼型基础上,对机组偏航,变桨响应迅速、及时、准确,最大限度吸收风能。机组内部各部件控制在合理载荷范围内,保证各部件能高效运行,保证机组最大化出力。SL1500/89低风速机组专项设计15实际效益516发电量对比SL1500/89相比市场主流82机型发电量高出约10%;机组成本对比SL1500/89相比市场主流82机型机组自身重量增加在1%左右;吊装成本对比SL1500/89相比市场主流82机型机组吊装工艺相同,吊装重量相当,吊装费用相当;低风速机组经济效益分析17运输成本对比SL1500/89相比市场主流82机型机组

7、运输部件相同,运输重量相当,运输费用相当;施工成本对比SL1500/89相比市场主流82机型机组施工材料略有增加,整体施工费用相当;运维成本对比SL1500/89相比市场主流82机型机组运行维护相对稳定,整体运维费用偏低;低风速机组经济效益分析18展望未来,华锐风电将继续迎接挑战、开拓创新、勇于超越,将公司打造成为全球最具竞争力的风电设备企业,实现“三三五一”的战略目标,三年内进入全球前三甲,五年内挑战全球第一。奉献清洁能源,驱动世界发展!谢谢19

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