谁家能生产平式自制风力发电机叶片 电机直径3米 内轴1.2米 叶片长4.6米 叶片高2米 我是放在烟囱的

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'叶片采用高强纤维和专用树脂在模具中压力成型,具有拉伸强度高、弯曲模量大,叶片能在-50℃~+80℃正常运转;具有启动风速低、噪音小(40分贝以下)、无径跳、强度高(可满足失控运转)、抗风蚀(前缘特护技术)、有效保护因风沙、雨雪和盐雾对叶片...
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【新能源应用】没有叶片的风力发电机
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一般情况下,我们所看见的风力发电机都是水平轴扇叶风机,他们有着很大的风机叶片,以此来吸收风能并发电。然而,这样的风电机有一些弊端。一个风电场的众多风机之间的排列需要较大的安全距离,也就是说一块固定大小的地面上能够安装的风电机数量是有限的;另外,扇叶的旋转也对鸟类带来了危险。
想象一下,一个没有叶片的风机会是什么样纸?它需要更少的材料,成本更低,噪声更小,对环境友好度更好……关上你的脑洞,来一睹它的风采吧↓↓↓
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与一般风机通过涡轮的旋转运动捕捉风能所不同的是,无叶片风机 Vortex 恰恰是利用了卡门涡街来实现风能的捕获。通过利用这种空气动力学的不稳定,无叶片风机 Vortex 可与风速“同步”以保持共振,将振荡最大化并进行机械能量的捕获,进而利用该机械能进行发电。
自然地,与传统的涡轮机相比,无叶片风机 Vortex 的设计是完全不同的。Vortex 的风机原型主要包括 5 各部分:基础(foundation)、固定桅杆(rod)、发电机(generation system)、调谐系统(tuning system)和椎体(mast)。该锥体材质为复合玻璃纤维及碳纤维,让锥体能尽可能产生最大值振荡,若有足够的风量,空气流动时产生的涡量就能造成风机塔架结构振荡与摇晃,进而发电。通常在一般情况下,必须在风速达到特定的频率才能造成结构产生振荡。但 Vortex 利用塔架底部的两个环形相斥磁铁作为非电动马达,当锥体朝其中一个方向摆荡,底部相斥的磁铁便会将其推往另一个方向,因此无论风速如何,锥体本身都能持续产生最大值振荡。一旦锥体开始振荡,振荡时产生的机械能就会通过锥体底部的发电机,将机械能转换为电能。
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找个发电量很小吧。
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坐车看到风力发电机,也没见它转。
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品牌/型号:明轩/FW1.1-300W加工定制:是品牌:明轩型号:FW1.1-300W额定功率:300(W)W输出电压:12/24(V)风轮直径:1.1(m)m叶片数目:6片额定风速:12(m/s)m/s产品认证:ce
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'明轩磁悬浮风力发电机 FW1.1-300W产品特点:风和光是人类取之不尽的可再生能源。近年来由于对环境的需求和传统能源的紧缺,加之政府产业政策的支持,风力发电和光伏发电的应用得到普及,系统造价极大降低,配置更加稳定。由于白天日照充足时可能...
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中小型水平轴风力发电机叶片设计方法研究
【摘要】:随着风电产业的不断发展,中小型风力发电机的品种越来越多,技术要求也随之越来越高。与这种蓬勃发展的行业趋势不相匹配的是,我国中小型风电产品质量低下、运行稳定性差,究其原因还在于设计技术的相对滞后。
叶片是将风能转化为电能的最关键部件,叶片设计的好坏直接影响到风力机的整体性能。本文以600W风力机叶片设计为例,以叶片的传统设计方法为主,融合其他技术领域的手段和方法,详细介绍了叶片的设计及性能计算过程,后期还进行风洞实验验证计算结果的准确性。
首先,对风力机叶片设计的基本理论进行了深入剖析,并将现行的主要设计方法作对比,最终采用Wilson优化设计方法结合Matlab数学软件完成叶片的气动外形设计。本文还利用Matlab做气动性能计算,得到风轮的风能利用系数等数据。
叶片外形参数确定之后,利用SolidWorks软件对叶片进行三维建模并做模态分析。本次采用的建模方法无需坐标转换,Profili、Auto CAD、SolidWorks三款软件相结合,图形化操作轻松完成三维建模。模态分析是为了得到叶片的固有频率,以便判断在正常运行状态下叶片发生共振的可能性。
本文利用Bladed软件完成风力机整体性能计算,得到的数据有:风机的基本气动信息、稳态运行功率曲线、稳态运行载荷等。之后将所得数据与风力机的设计参数相比较,分析两者的差异所在并分析其原因。
最后,通过风洞实验来确定所设计风机的实际输出功率,得到功率曲线与风能利用系数曲线。将两条实验曲线与之前计算得到的功率曲线、风能利用系数曲线相比较,分析计算误差产生的原因,为下一步改进计算方法奠定基础。
【关键词】:
【学位授予单位】:内蒙古工业大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2014【分类号】:TM315【目录】:
摘要3-4Abstract4-8第一章 绪论8-17 1.1 世界能源现状与我国风能资源分布8-9 1.2 风力发电发展现状9-13
1.2.1 世界风电发展现状9-10
1.2.2 我国风电发展现状10-12
1.2.3 我国中小型风力发电发展现状12-13 1.3 中小型风力发电技术的发展现状13-15 1.4 我国中小型风力发电机的技术特点15 1.5 课题的研究意义15-17第二章 风力机叶片设计基本理论17-28 2.1 基本设计参数17-19
2.1.1 风轮输出功率17
2.1.2 尖速比17-18
2.1.3 风能利用系数18
2.1.4 升力系数与阻力系数18-19 2.2 叶片气动设计理论及方法19-24
2.2.1 动量理论19-21
2.2.2 叶素理论21-22
2.2.3 简化设计方法22-24 2.3 叶片结构设计方法24-28
2.3.1 叶片载荷计算方法24-25
2.3.2 不同工况下叶片载荷简化计算方法25-28第三章 600W风力机叶片设计28-43 3.1 基本设计参数的选定28-30 3.2 600W风力机叶片气动设计30-32
3.2.1 Wilson优化设计方法30
3.2.2 数据计算30-32 3.3 气动性能及载荷计算32-35
3.3.1 风轮的气动性能计算32-34
3.3.2 各工况下载荷计算34-35 3.4 叶片三维建模及模态分析35-43
3.4.1 叶片的三维建模35-38
3.4.2 模态分析38-43第四章 600W风力机的Bladed计算43-53 4.1 Bladed的功能与特性43-44 4.2 600W风力机模型的搭建44-47
4.2.1 翼型气动数据的获取44-46
4.2.2 叶片及风轮模型的建立46
4.2.3 控制系统46-47 4.3 计算结果输出与读取47-53第五章 风洞实验与数据分析53-59 5.1 600W风力机整机实验53-54 5.2 数据采集与修正54-56 5.3 数据对比与分析56-59
5.3.1 功率特性曲线的对比与分析56-57
5.3.2 风能利用系数的对比与分析57-59第六章 结论与展望59-61 6.1 本课题的研究成果与创新59 6.2 本文当中的不足与今后的努力方向59-61参考文献61-63附录 NACA4415翼型数据63-65致谢65-66攻读硕士期间发表的论文66
欢迎:、、)
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