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本书主要包括绪论,风荷载、波浪荷载、水流荷载、冰荷载、船舶荷载等塔架及基础结构荷载及其组合,风电机组塔架和基础的自振特性、风电机组塔架和基础风振反应、波浪荷载作用下塔架和基础的动力特性、地震荷载作用下塔架和基础的地震反应,塔架结构形式、锥型钢塔架结构分析、其他型式塔架结构分析、塔架安装、塔架基础、基础处理等内容。
书 号 ISBN 978-7-5170-4658-5 计算机号 23-899
书 名 风力发电机组塔架与基础(风力发电工程技术丛书)
作 译 者 张燎军 等 编著
开 本 16开 平装 字 数 439 千字
印 张 18.5 页 数 296 页
出版时间 2017年03月第1版 2017年03月第1次印刷
出 版 社 中国水利水电出版社
定 价 62.00 元 网上售价 55.80 元
分 类 号 TM315
主 题 词 风力发电机-发电机组-基本知识
前言
第1章 绪论
1.1 风能与风力发电
1.1.1 风能资源及分布
1.1.2 风力发电原理及风力发电机组系统构成
1.2 风力发电的现状及应用前景
1.2.1 国内外风力发电现状及发展前景
1.2.2 全球风电产业技术发展及趋势
1.2.3 国内风电现状、发展前景及存在的问题
1.3 风力发电机组塔架及基础的重要性
第2章 塔架设计原理和方法
2.1 设计原理
2.2 结构设计计算方法
2.3 风力发电机组结构极限限制状态分析
2.3.1 设计方法
2.3.2 极限强度分析
2.3.3 疲劳损伤分析
2.3.4 稳定性分析
2.3.5 临界挠度分析
第3章 荷载及荷载组合
3.1 作用与荷载的概念
3.2 风荷载
3.2.1 基本风速和基本风压
3.2.2 风速、风压高度变化系数
3.2.3 风荷载体型系数
3.2.4 脉动风的主要特性
3.2.5 顺风向风振
3.2.6 横风向风振
3.3 地震作用
3.3.1 震级和烈度
3.3.2 场地类别划分
3.3.3 确定地震力的方法
3.3.4 振型分解反应谱法
3.4 波浪荷载
3.4.1 波浪对风力发电机组基础的影响
3.4.2 波浪荷载计算
3.5 水流荷载
3.5.1 水流力
3.5.2 计算参数的确定
3.6 冰荷载
3.6.1 概述
3.6.2 冰荷载计算
3.7 船舶荷载
3.7.1 一般规定
3.7.2 挤靠力
3.7.3 撞击力
3.8 风力发电机组的设计荷载及组合
3.8.1 风力发电机组分级
3.8.2 风况及其他条件
3.8.3 荷载作用工况及其组合 2100433B
风力发电机组常见故障及处理方法;1、风力发电机剧烈抖动 (1)紧固拉索;(2)拧紧松动部位;(3)更换桨叶;(4)拆卸、润滑保养,重新安装;2、风轮转速明显降低(1)润滑、保养; (2)更换轴承;(...
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这个不一定啊~ 有650 750 1500 2000 3000 单位全是kW风力发电机没有论组的 一般都是一台风力发电机 有一个风车组成
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风力发电机组的并网 2008年 07月 23日 星期三 09:23 当平均风速高于 3m/s 时,风轮开始逐渐起动; 风速继续升高,当 v>4m/s 时, 机组可自起动直到某一设定转速,此时发电机将按控制程序被自动地联入电网。 一般总是小发电机先并网;当风速继续升高到 7~8m/s ,发电机将被切换到大 发电机运行。如果平均风速处于 8~20m/s ,则直接从大发电机并网。 发电机的 并网过程,是通过三相主电路上的三组晶闸管完成的。 当发电机过渡到稳定的发 电状态后,与晶闸管电路平行的旁路接触器合上, 机组完成并网过程, 进入稳定 运行状态。为了避免产生火花, 旁路接触器的开与关, 都是在晶闸管关断前进行 的。 (一)大小发电机的软并网程序 1)发电机转速已达到预置的切人点,该点的设定应低于发电机同步转速。 2)连接在发电机与电网之间的开关元件晶闸管被触发导通 (这时旁路接触器 处于断
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本标准给出了风力发电机组塔架法兰采购所需考虑的制造方能力、生产准备、原材料、锻造和热处理、理化检验、无损检测、机加工、产品标识和包装、运输和质量证明书等方面的指南。 本标准适用于指导采购方采购风力发电机组塔架法兰,亦适用于指导制造方对生产和交货过程实施控制。
排气筒身主要为钢筒或聚氯乙烯筒,用三边形或四边形钢塔架或钢筋混凝土构架支承,支承形式有:悬挂、落地及分段支承三种,前两种主要用于钢筒身。悬挂排气筒虽然有利于筒身自由伸缩,但排气筒的重量全都集中在塔架的上部,对塔架的受力不利。落地排气筒的筒身座落在独立基础上,塔架对筒身只起扶持作用。硬聚氯乙烯塑料筒,由于材料强度不高,筒身需分段支承在塔架上,每段用法兰连接或直接焊接,但排气筒要设伸缩节。塔架的计算不考虑排气筒身和塔架的共同作用。
内容简介
姚兴佳编著的《风力发电机组理论与设计》主要介绍了风力发电机组的理论和设计。在理论方面包括风能捕获理论、能量传递理论和机电能量转换理论,统称为能量转换和传输理论。在设计方面包括风电机组设计基础、载荷、总体设计、风轮、风力发电机、主传动链、塔架与基础、控制系统、状态监测与故障诊断和强度分析。
《风力发电机组理论与设计》适合于从事风力发电机组设计和研究的科技人员应用,也可作为大学攻读硕士和博士研究生的教材或参考书。