今天我们来聊聊风能发电,以下6个关于风能发电的观点希望能帮助到您找到想要的新能源资讯。
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风力发电原理:
把风的动能转变成机械动能,再把机械能转化为电力动能,这就是风力发电。风力发电的原理,是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。
依据风车技术,大约是每秒三米的微风速度(微风的程度),便可以开始发电。 风力发电正在世界上形成一股热潮,因为风力发电不需要使用燃料,也不会产生辐射或空气污染。
工作过程:
通过风轮把风能转换为机械能,进而借助于发电机再把机械能转化为电能。由于风轮的转速一般比较低(每分钟几转到数十转),而发电机的转速通常很高(一般每分钟超过1000转),因此需要通过齿轮箱变速。
平轴风力发电机:
水平轴风力发电机科分为升力型和阻力型两类。升力型风力发电机旋转速度快,阻力型旋转速度慢。对于风力发电,多采用升力型水平轴风力发电机。
大多数水平轴风力发电机具有对风装置,能随风向改变而转动。对于小型风力发电机,这种对风装置采用尾舵,而对于大型的风力发电机,则利用风向传感元件以及伺服电机组成的传动机构。
风力机的风轮在塔架前面的称为上风向风力机,风轮在塔架后面的则成为下风向风机。水平轴风力发电机的式样很多,有的具有反转叶片的风轮,有的再一个塔架上安装多个风轮,以便在输出功率一定的条件下减少塔架的成本,还有的水平轴风力发电机在风轮周围产生漩涡,集中气流,增加气流速度。
以上内容参考:百度百科——风力发电
风力发电优点
1,风能为洁净的能量来源。他是较为纯粹的,不损害自然环境,利用环境来利用自然环境来提供电能风力
2,风能设施日趋进步,大量生产降低成本,在适当地点,风力发电成本已低于其它发电机。
3,风能设施多为不立体化设施,可保护陆地和生态。是一种可持续,能再生更环保的一种是一种可持续,能再生更环保的一种
4,风力发电是可再生能源,很环保,很洁净。风力发电节能环保。
风力发电缺点
1,风力发电在生态上的问题是可能干扰鸟类,如美国堪萨斯州的松鸡在风车出现之后已渐渐消失。目前的解决方案是离岸发电,离岸发电价格较高但效率也高。
2,在一些地区、风力发电的经济性不足:许多地区的风力有间歇性,更糟糕的情况是如台湾等地在电力需求较高的夏季及白日、是风力较少的时间;必须等待压缩空气等储能技术发展。
3,风力发电需要大量土地兴建风力发电场,才可以生产比较多的能源。
4,进行风力发电时,风力发电机会发出庞大的噪音,所以要找一些空旷的地方来兴建。
5,现在的风力发电还未成熟,还有相当发展空间。
6,风速不稳定,产生的能量大小不稳定;
7,风能利用受环境制约,只能在风力较大的地区进行,不能大范围的开展。
利用风力带动风车叶片旋转,再通过增速机将旋转速度提升,来促使发电机发电。风力发电正在世界上形成一股热潮,风力发电在芬兰、丹麦等国家流行,我国也在西部地区大力提倡。因风力发电没有燃料问题,也不会产生辐射或空气污染,是一种特别好的发电方式。风力发电机是将风能转换为机械功的动力机械,又称风车。 利用风力带动风车叶片旋转,再通过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。风力发电正在世界上形成一股热潮,风力发电在芬兰、丹麦等国家很流行,我国也在西部地区大力提倡。因为风力发电没有燃料问题,也不会产生辐射或空气污染,是一种特别好的发电方式。风力发电机是将风能转换为机械功的动力机械,又称风车。广义地说,它是一以大气为工作介质的能量利用机械。风力发电利用的是自然能源。相对火电、核电等发电要更加绿色、环保。
把风的动能转变成机械动能,再把机械能转化为电力动能,这就是风力发电。风力发电的原理,是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。
依据目前的风车技术,大约是每秒三米的微风速度(微风的程度),便可以开始发电。 风力发电正在世界上形成一股热潮,因为风力发电不需要使用燃料,也不会产生辐射或空气污染。
风力发电的工作过程
1、首先将风能转化为机械能,运用风力将风车的叶片进行旋转。
2、将机械能转化为电能,通常与其他发电方式进行混合。
风力发电的好处
1、可循环利用,属于清洁能源
风力发电的主要能源就是风,它是取之不尽、用之不竭的,而且不会对自然界造成公害和污染,是一款非常适合因地制宜使用的新能源。
2、发电效率高,不受地区限制
在很多偏远地区,因为地理位置的限制,很多地方都没有成功通电,给人们的生活造成了很大的不便,而风力发电就是源源不断地把风能转变为我们的家庭用电,它不受地理条件的限制,给山区和一些偏远的旅游景区带去了福利。
3、减少污染,节约资源
我们常规用电都是借助水和煤炭,尤其是煤炭对大气的污染是非常严重的,风力发电可以很好的避免这个问题,给我们营造一个健康、舒适的生活环境。
人类在古代已懂得利用风能,帆船即是驱动的。利用风能发电,始于19世纪末。1891年,丹麦制造了世界上第一座试验性的风能发电站。到了20世纪初,荷兰、法国等也纷纷开展风能发电研究。
世界上现有的风力电站,按容量可分为大、中、小3种。容量在10千瓦以下的为小型,10~100千瓦的为中型,100千瓦以上的为大型。中小型风力发电设备的技术问题早已解决,主要用于充电、照明、卫星地面站电源、灯塔和导航设备的电源、以及边远地区人口稀少而民用电力达不到的地方。过去这种中小型风力电站都是孤立运行的,有的国家已把风力电站与电网并列运行,如德国设在斯捷京的一座100千瓦的风力电站,自1959年起一直向电网供电。据报道,世界最大的风力发电装置已在丹麦日德兰半岛西海岸投入运行。发电能力为2000千瓦,风车高57米,所发电量75%送入电网,其余供附近一所学校用电。
风力发电的原理,是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。依据目前的风车技术,大约是每秒三公尺的微风速度(微风的程度),便可以开始发电。
当风吹向浆叶时,桨叶上产生气动力驱动风轮转动。桨叶的材料要求强度高、重量轻,多用玻璃钢或其它复合材料(如碳纤维)来制造。(还有一些垂直风轮,s型旋转叶片等,其作用也与常规螺旋桨型叶片相同)
由于风轮的转速比较低,而且风力的大小和方向经常变化着,这又使转速不稳定;所以,在带动发电机之前,还必须附加一个把转速提高到发电机额定转速的齿轮变速箱,再加一个调速机构使转速保持稳定,然后再联接到发电机上。为保持风轮始终对准风向以获得最大的功率,还需在风轮的后面装一个类似风向标的尾舵。
发电机把由风轮得到的恒定转速,通过升速传递给发电机构均匀运转,因而把机械能转变为电能。
扩展资料
风力发电机组的主要类型与控制要求:
1、定桨距失速型机组
监控系统任务:控制风力发电机并网与脱网;自动相位补偿;监视机组的运行状态、电网状况与气象情况;异常工况保护停机;产生并记录风速、功率、发电量等机组运行数据。
2、全桨叶变距型机组
监控系统任务:控制风力发电机并网与脱网;优化功率曲线;监视机组的运行状态、电网状况与气象情况;异常工况保护停机;产生并记录风速、功率、发电量等机组运行数据。
3、基于变速恒频技术的变速型机组
监控系统任务除去上述功能外主要包括:
基于微处理器及先进IGBT电力电子技术的发电机转子变频励磁;脉宽调制技术产生正弦电压控制发电机输出电压与频率质量;低于额定风速的最大风能(功率)控制与高于额定风速的恒定额定功率控制。
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