风电产业的复苏除来自风电自身实力的增强外,煤炭价格下跌亦功不可没,燃料成本的下降,致使绝大多数电力企业的盈利创今年新高,从而可以扩大风电建设规模并加快给付机组欠款。
风电设备制造商的业绩因此在2014年全面飘红,市场集中度进一步提升至前八大整机企业,中国风电产业基本结束了低价竞争的局面。
风电业界普遍认为,风电行业未来将进入稳定增长的新常态,今后五年,每年新增装机容量或将至少达到2000万千瓦,开发商盈利提升仍存瓶颈。
Δ本产品的整机设计寿命达15年以上,并具有发电效率高,功耗非常低,机体重量轻,启动力矩小,外型美观,安装方便,坚固耐用的诸多优势,电气性能和使用性能均优于同类产品。
Δ下垂式尾翼结构,合理的偏心角度,使本产品具有强大的自我功率调节能力。真正做到了使产品具有微风发电,强风满功率不停机发电的能力,完全根除了风力发电机强风弃风的弊端。
Δ经过几十次的车载试验及长时间实地安装测试,在零下40摄氏度及零上60摄氏度,95%的高相对湿度环境下设备都能够安全稳定运行。
离网型永磁风力发电机转子磁路结构,按工作主磁场方向的不同,主要分为切向式和径向式两种结构:如图2的(a)、(b)所示,图3是这两种结构对应的实际风力发电机的磁场分布图。
径向式结构的永磁体直接粘在转子磁轭上,如图3(a)。一对极的两块永磁体串联,永磁体仅有一个截面提供每极磁通,所以气隙磁密较小,发电机的体积稍大。永磁体粘结在转子表面受到转子周向长度的限制,这在多极电机中格外明显。倘若增大转子外径,势必加大发电机的体积。
切向式结构是把永磁体镶嵌在转子铁心中间固定在隔磁套上,隔磁套由非磁性材料制成(如铜、不锈钢、工程材料等),用来隔断永磁体与转子的漏磁通路,减少漏磁。从图3(b)可以看出,该结构使永磁体起并联作用,即永磁体有两个截面对气隙提供每极磁通,使发电机的气隙磁密较高,在多极情况下效果更好,而且该结构对永磁体宽度的限制不是很大,极数较多时,可摆放足够多的永磁体。
所设计的发电机转速较低,需较多的极数以减少体积和满足频率要求,所以选用切向式结构。
在永磁电机中,根据永磁体的体积的计算公式
可以看出,增大频率可以减少需要的永磁体体积,又从f=pn/60知道,在转速n一定时,频率f和极对数p成正比。因此,在设计发电机时应尽量增加p,同时,根据技术条件要求,风力发电机的频率应不低于20Hz,这也要求低速风力发电机具有较多的极数,但是,极数过多也会受电机尺寸及加工工艺的限制,尤其是切向式结构的转子。因此,在设计时我们取p=8。
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