第一情报·风力发电

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风力发电的发展状况与发展趋势

风力发电的发展状况与发展趋势

风力发电的发展状况与发展趋势一、引言风力发电作为一种清洁、可再生的能源,近年来在全球范围内得到了广泛的关注和应用。

本文将详细介绍风力发电的发展状况以及未来的发展趋势。

二、风力发电的发展状况1. 全球风力发电装机容量的增长根据国际能源署的数据,全球风力发电装机容量自2000年以来呈现出持续增长的趋势。

到2022年底,全球风力发电装机容量已达651.9 GW,相比2000年增长了近30倍。

中国、美国和德国是全球风力发电装机容量最大的三个国家。

2. 风力发电的发电量增长随着风力发电装机容量的增加,全球风力发电的发电量也在不断增长。

根据国际能源署的数据,全球风力发电的发电量自2000年以来年均增长率超过20%。

2022年,全球风力发电的发电量达到1,650 TWh,相当于全球电力需求的5%。

3. 国内外风力发电技术的进步随着科技的不断进步,风力发电技术也在不断创新和改进。

目前,主流的风力发电技术包括水平轴风力发机电组和垂直轴风力发机电组。

水平轴风力发机电组在全球范围内得到了广泛应用,而垂直轴风力发机电组则在一些特殊环境下具有一定的优势。

三、风力发电的发展趋势1. 技术创新与成本降低未来,风力发电技术将继续创新和改进,以提高发电效率和可靠性。

同时,随着技术的成熟和规模效应的体现,风力发电的成本也将进一步降低,使其在能源市场中更具竞争力。

2. 海上风力发电的兴起海上风力发电具有风能资源更加丰富、风速更稳定等优势,被认为是未来风力发电的重要发展方向。

目前,全球已建成的海上风电装机容量正在快速增长,估计未来将继续保持较高的增长速度。

3. 智能化与数字化应用随着信息技术的快速发展,智能化与数字化应用在风力发电领域的应用也将越来越广泛。

通过智能化监控和控制系统,可以实现对风力发机电组的实时监测和远程控制,提高运维效率和可靠性。

4. 与其他能源形式的整合未来,风力发电将与其他能源形式进行整合,以实现能源的多元化供应和优化利用。

风力发电基础知识

风力发电基础知识

第2部分 发展风力发电的意义
发展风力发电的直接好处是:
•安全、清结、无污染--基本不破坏人类(我 们自己)的生活环境 •同时缓解诸如传统能源日益紧缺等问题 •风力发电使人类向文明又迈进了一步
第3部分 风力发电的基本原理
“人类很早就开始使用发电技术了,发电 技术是通过某种动力来带动发电机发电。传 统的动力来自于水能和热能。利用水轮机将 水能转化为电能的称之为水力发电;利用汽 轮机将化石燃料产生的蒸汽的热能转化为电 能的称之为火力发电。风能也是一种动力, 也可以用来发电,我们称之为风力发电。”
风力发电机组的控制系统主要由传感器、 控制器、执行机构、软件组成。 传感器就好比是我们的眼睛和耳朵,主 要的任务是收集情报,或者叫采集信息,汇 报给大脑(反馈给控制器)。
第6部分 风力发电机组的基本结构
控制器就是我们的大脑,它在听取了传感 器的汇报后,对当前形势作出正确分析,并 发出指令安排下一步的工作。 执行机构就是我们的手和脚,它只要认认 真真地完成控制器的工作计划就可以了。
第6部分 风力发电机组的基本结构
那么软件呢?个人认为,软件就好比是 我们所学到的文化知识,它决定了控制器分 析问题、正确决策的能力。在此,我们姑且 称之为“英明度”,那么软件版本的高低, 就代表着控制系统英明程度的高低。
第6部分 风力发电机组的基本结构
跟人类一样,控制器和软件之间是相互 依存的,控制器是软件的物质基础,它既是 软件的载体,同时也决定了软件的升级空间。 就如同并不是所有人都能获得博士学位一样。
受社会生产力低的影响,直到19世纪, 风能的利用一直占有比较重要的地位。蒸汽 机的发明与广泛应用,逐渐弱化了风车的作 用。
第4部分 风能利用与风力发电的历史
风是一种潜力很大的新能源,目前全世 界每年燃烧煤所获得的能量,只有风力在一 年内所提供能量的三分之一。随着传统能源 的日益紧缺,生活环境的不断恶化,人类不 得不重视利用风力来发电,开发新能源。

风力发电基础基础知识

风力发电基础基础知识

第4部分 风能利用与风力发电的历史
利用风力发电的尝试,始于二十世纪之 初。第一次世界大战后,丹麦的工程师们根 据飞机螺旋桨的原理,就制造出了小型风力 发电机组。之后、瑞典、苏联和美国也相继 成功地研制了一些小型风力发电装置。这些 小型风力发电机,容量大都在5千瓦以下,广 泛使用于多风的海岛和偏僻的乡村。
5.6 按照机组的控制方式可划分为: • 定桨距风力发电机组 • 变桨距风力发电机组
第5部分 风力发电机组的类型
5.7 按照机组的转速与电能频率的关系可划 分为: •恒速恒频风力发电机组 •变速恒频风力发电机组
第5部分 风力发电机组的类型
5.8 按照机组驱动链的型式可划分为: • 直驱型风力发电机组 • 半直驱型风力发电机组 • 传统有齿箱型风力发电机组
第6部分 风力发电机组的基本结构 6.1 发电机
风轮捕获的能量最终要传递给发电机, 由发电机将其转化为电能输出给用户使用。 发电机是风力发电机组的核心部件,是机械 能传递的终点,也是电能输出的源头。发电 机即展现了制造厂商发电设备的辛勤劳动, 也关爱着广大用电设备的各种需求。
第6部分 风力发电机组的基本结构 6.1 发电机
第4部分 风能利用与风力发电的历史
2005年,《中华人民共和国可再生能源 法》的颁布,标志着中国的风力发电事业进 入了一个前所未有的发展时代。
第5部分 风力发电机组的类型
风力发电机组的分类方法有很多种 5.1按照机组的容量可划分为: • 小型风力发电机组 • 中型风力发电机组 • 大型风力发电机组 • 我公司产品就有1.25MW、2MW、3.6MW
变频器冷却器 高速轴刹车 底架
偏航系统 塔架
蓄能器 主冷却器
为风力发电机组的机械结构图

风力发电基础基础知识

风力发电基础基础知识

刹车 变桨 停机 加热 故障停机 冷却
第6部分 风力发电机组的基本结构
安全保护 在发生故障时,控制系统按照预设的安 全策略进行工作,以保证风力发电机组处于 安全状态。 安全链的控制等级最高,在风力发电机 组中,往往采用失效安全的控制策略。安全 链的动作,可由下列事件触发: • 风轮超速 • 振动超限 • 控制器故障
第4部分 风能利用与风力发电的历史
利用风力发电的尝试,始于二十世纪之 初。第一次世界大战后,丹麦的工程师们根 据飞机螺旋桨的原理,就制造出了小型风力 发电机组。之后、瑞典、苏联和美国也相继 成功地研制了一些小型风力发电装置。这些 小型风力发电机,容量大都在5千瓦以下,广 泛使用于多风的海岛和偏僻的乡村。
第6部分 风力发电机组的基本结构
风力发电机组虽然有很多种分类,但目 前占据主导地位的却是“三叶片、水平轴、 上风向、变桨、变速、恒频型风力发电机 组”。Sewind的产品,就是此种类型。图6-1 是这种风力发电机组的机械结构图。
第6部分 风力发电机组的基本结构
电器控制柜
齿轮箱
双馈异步发电 机
主轴 主轴承 叶轮
第6部分 风力发电机组的基本结构
跟人类一样,控制器和软件之间是相互 依存的,控制器是软件的物质基础,它既是 软件的载体,同时也决定了软件的升级空间。 就如同并不是所有人都能获得博士学位一样。
第6部分 风力发电机组的基本结构
传感器有很多种,对于风力发电机组来讲, 大体需要如下的几种: 风向标 油位指示器 风速仪 压力传感器 转速传感器 振动传感器 桨距角传感器 电流互感器 限位开关 电压互感器 操作开关、按钮
第2部分 发展风力发电的意义
发展风力发电的直接好处是:
•安全、清结、无污染--基本不破坏人类(我 们自己)的生活环境 •同时缓解诸如传统能源日益紧缺等问题 •风力发电使人类向文明又迈进了一步

风力发电历程

风力发电历程

你有没有留意过平原上不停转悠的“风车”?要明白,咱们现在觉得平常得不能再平常的东西,在上个世纪,那可是国外用来阻碍咱们经济发展的武器之一。

上1986年,丹麦的三台风机撞开中国风电的大门。

此后十几年,中国的风电市场一直由外资垄断把持,被卡住脖子的中国痛苦不堪。

1999年,历经艰辛,我们才搞出首台国产风机S600。

2005年,全球风电霸主维斯塔斯大放豪言,风能将成为和石油天然气一样的主流能源,其全球及中国市场份额都将大幅上涨。

那时,他在中国的市占率是38%,2020年国际三大风电巨头维斯塔斯、西门子、歌美飒和GE在中国的市场占有率合计4%,曾经不可一世的风电大佬只能在本土企业的胃口饭量之外,抢点量少劣质的残羹冷炙。

2021年,西门子、戈美飒决定退出中国陆上风电市场,因为中国是国内制造商的市场,短短30多年,中国风电市场风云变幻,判若云泥。

外资巨头节节败退,中国风电艰难崛起?一场激动人心的风电逆袭之旅。

风电的故事还得从举世闻名的童话王国丹麦说起。

世纪八十年代,咱国家大力搞工农业发展的时候,碰到了个特别让人闹心的问题,那就是电力。

为了把工业发展起来,政府号召全民搞电,去解决电力不够的状况。

就在这时候,比起火电跟水电,风力发电的好处就凸显出来了。

在历史当中,咱们国家很早就开始搞风能的开发利用了,不过主要是靠风能来提水蓄能然后发电。

比如说,在风大的地区,借助河流山川,搞水力发电。

在这当中,风的作用能让提水蓄能的效率更高。

但要是只靠风力来发电,这方面仍旧是啥都没有。

老百姓正起劲地把水力发电跟风能结合起来给工业发展供电呢,可在地球的另一个地方,也就是丹麦,早就有了特现代化的风力设备。

1891年,丹麦气象学家保罗拉库尔引入空气动力学原理设计,建造了世界上第一台现代意义的风力发电机。

此后100多年,从主流技术路线到先进材料研发,从世界首个海上风电场到覆盖全球的商业网络,丹麦这个只有500多万人口的北欧小国一直屹立在风电产业金字塔的尖端,俯视全球,丹麦风电大佬维斯塔斯便是其中最杰出的代表。

风力发电基本知识

风力发电基本知识

风力发电基础知识风力发电是把风的动能转为电能。

风能作为一种清洁的可再生能源,越来越受到世界各国的重视。

其蕴量巨大,全球的风能约为2.74×10^9MW,其中可利用的风能为2×10^7MW,比地球上可开发利用的水能总量还要大10倍。

风很早就被人们利用--主要是通过风车来抽水、磨面等,而现在,人们感兴趣的是如何利用风来发电。

中文名风力发电外文名wind power generation使用介质自然风力资源约10亿kW资源我国风能资源丰富,可开发利用的风能储量约10亿kW,其中,陆地上风能储量约2.53亿kW(陆地上离地10m高度资料计算),海上可开发和利用的风能储量约7.5亿kW,共计10亿kW。

而2003年底全国电力装机约5.67亿kW。

风是没有公害的能源之一。

而且它取之不尽,用之不竭。

对于缺水、缺燃料和交通不便的沿海岛屿、草原牧区、山区和高原地带,因地制宜地利用风力发电,非常适合,大有可为。

海上风电是可再生能源发展的重要领域,是推动风电技术进步和产业升级的重要力量,是促进能源结构调整的重要措施。

我国海上风能资源丰富,加快海上风电项目建设,对于促进沿海地区治理大气雾霾、调整能源结构和转变经济发展方式具有重要意义。

国家能源局2015年9月21日发布数据显示,到2015年7月底,纳入海上风电开发建设方案的项目已建成投产2个、装机容量6.1万千瓦,核准在建9个、装机容量170.2万千瓦,核准待建6个,装机容量154万千瓦。

这与2014年末国家能源局《全国海上风电开发建设方案(2014-2016)》规划的总装机容量1053万千瓦的44个项目相距甚远。

为此,国家能源局要求,进一步做好海上风电开发建设工作,加快推动海上风电发展。

利用风是一种潜力很大的新能源,十八世纪初,横扫英法两国的一次狂暴大风,吹毁了四百座风力磨坊、八百座房屋、一百座教堂、四百多条帆船,并有数千人受到伤害,二十五万株大树连根拔起。

风力发电基础基础知识

风力发电基础基础知识

变频器冷却器 高速轴刹车 底架
偏航系统 塔架
蓄能器 主冷却器
为风力发电机组的机械结构图
第6部分 风力发电机组的基本结构
齿轮箱是有齿箱风力发电机组的关键部 件。齿轮箱在提升风轮转速的同时,还传递 来自风轮的功率,承受着巨大的机械载荷。 受当代制造技术的制约,齿轮箱是风力发电 机组中容易产生故障的主要部件之一。从某 种意义上讲,齿轮箱运行的可靠性,直接影 响风力发电机组运行的可靠性,影响风力发 电机组制造厂商的信誉和品牌。
第1部分 什么是风力发电
从这个描述可以看出,风力发电具有3个基本 要素: • 风资源 • 风力发电设备 • 满足用户的电力需求
• Sewind是一家风力发电设备制造厂商
第2部分 发展风力发电的意义
第2部分 发展风力发电的意义
“风能作为一种清洁的可再生能源,越来 越受到世界各国的重视。其蕴量巨大,全球 的风能约为2.74×109MW,其中可利用的风能 为2×107MW,比地球上可开发利用的水能总 量还要大10倍。中国风能储量很大、分布面 广,仅陆地上的风能储量就有约2.53亿千 瓦。”
安全保护 在发生故障时,控制系统按照预设的安 全策略进行工作,以保证风力发电机组处于 安全状态。 安全链的控制等级最高,在风力发电机 组中,往往采用失效安全的控制策略。安全 链的动作,可由下列事件触发: • 风轮超速 • 振动超限 • 控制器故障
第6部分 风力发电机组的基本结构
按下急停按钮 其它主控器不能控制的故障 安全链一旦被触发断开,将切断所有电 气系统的电源、风机脱网、叶片顺桨、高速 轴刹车。
第6部分 风力发电机组的基本结构
风力发电机组虽然有很多种分类,但目 前占据主导地位的却是“三叶片、水平轴、 上风向、变桨、变速、恒频型风力发电机 组”。Sewind的产品,就是此种类型。图6-1 是这种风力发电机组的机械结构图。

风力发电原理及基本要求

风力发电原理及基本要求

第5部分 对风力发电机组的性能要求
为了规范风力发电产业,国家制定了一系列风 力发电行业标准。其中,最基础的标准就是《GB/T 19960.1—2005 风力发电机组 第1部分:通用技术 条件》,该标准规定了对风轮扫略面积≥40m2(相 当于风轮直径≥7.12m)的水平轴风力发电机组的一 般性技术要求、安全要求、试验方法、检验规则、 以及储运交付等要求。这些要求,实质上也是参考 了IEC、GL等国际、国外标准制定的。
就目前的技术水平来讲,风力发电的基本原理 是:通过风轮把风的动能转化为机械能带动发电机 旋转发出电能。
风轮
发电机
风能
机械能
电能
从这个描述可以看出,要实现风能到电能的转 变,风力发电设备必须具有如下2个基本要素: 风轮 发电机
风轮的作用是从自然界的风中捕获动能并将其 转化为旋转的机械能。
第4部分 风力发电机组的基本结构
随着科学技术的不断进步和电力公司对风力发 电机组性能要求的不断提高,双馈发电机是否依然 能够在风力发电事业中保有如此的优势,是一个值 得高度关注的课题。
国家也为风力发电机组的发电机编制了国家标 准,最新的版本是《GB/T 19071.1—2003 风力发电 机组 异步发电机 第1部分:技术条件》。但这个标 准是根据普通异步发电机的性能编制的,其中一些 概念已经落后于风力发电机组的整体技术,也不能 正确反映电力公司对发电机的要求。我们热切地期 待着国家早日出台新的相关标准。
中国利用风能发电,始于二十世纪七十年代。 当时以微小型风力发电机组为主,单机容量在50~ 500W不等,主要用于满足内蒙、青海等省区牧民的 汲水、照明需求。直到二十世纪八十年代,才开始 研制“中、大型”风力发电机组。
1996年,中国实施“乘风计划”,先后在新疆 、内蒙、广东、山东、辽宁、福建、浙江、河北等 省区建设了19个风电场。

风力发电发展史

风力发电发展史
20世纪60年代丹麦政府支持的风电项目。 • NREL —— 美国可再生能源实验室 • ECN —— 荷兰能源研究中心 • AWEA —— 美国风能协会 • EWEA —— 欧洲风能协会 • BWEA —— 英国风能协会 • CWEA —— 中国风能协会
一、风电发展史
2、风力发电“初”体验
1831年,英国物理学家法拉第发现了电磁感应现象并发明了圆盘发电机。短 短一年后,法国人毕克西发明了世界第一台手摇式直流发电机。紧接着,德 国工程师西门子完成了具有应用价值的发电机。随后,实际可用的发电机正 式问世,人类正式跨入电气时代。此时,风能到电能的转化只差临门一脚, 而风力机和发电机之间的传动轴迟迟未被安装。
一、风电发展史
7、划时代的“丹麦概念”风力发电机组
1950年,丹麦的Vester Egesborg风电公司的工程师Johannes Juul(约翰•朱尔)首次
把风力机中的直流发电机换成了异步交流发电机。此后,交流发电策略延续到了现代
风力机中。
1956-1957年, Johannes Juul在丹麦南部的Gedser
一、风电发展史
6、兆瓦级风电机组的诅咒 西方国家在风电技术的探索过程中,先后面临到了单机容 量难以突破兆瓦的难题。事件终于在1941年迎来了转机, 美国工程师设计了一台1.25 MW的巨型风力发电机组,叶 片长度约27米,其仅运行了33天,一只叶片就坠落了。 这次失败成为了诅咒,始终萦绕在风电研究人员的脑海 里,在漫长的40年内,没有人再进行尝试。最终,随着技 术的不断积累和成熟,机组容量实现了突破,此后逐步达 到2 MW、5 MM、8 MW以及10 MW。目前世界上最大的 机组额定功率为15 MW,风轮直径236米。学术研究中甚 至已经提出了20 MW机组的概念,风电机组的容量天花板 还未被触及。

风力发电的发展状况与发展趋势

风力发电的发展状况与发展趋势

风力发电的发展状况与发展趋势一、引言风力发电是一种利用风能将其转化为电能的可再生能源技术。

近年来,随着对可再生能源的需求增加以及对环境保护的重视,风力发电得到了广泛的关注和应用。

本文将详细介绍风力发电的发展状况以及未来的发展趋势。

二、风力发电的发展状况1. 全球风力发电装机容量的增长自上世纪80年代以来,全球风力发电装机容量呈现出快速增长的趋势。

根据国际能源署的数据,到2020年底,全球风力发电装机容量已经达到了650 GW。

其中,中国、美国、德国等国家是全球风力发电装机容量最大的国家。

2. 风力发电在能源结构中的地位风力发电在全球能源结构中的地位逐渐提高。

根据国际能源署的报告,到2030年,全球风力发电将占到能源供应的20%以上,成为主要的能源来源之一。

这也意味着风力发电将在未来几十年内持续增长,并发挥重要的作用。

3. 风力发电的经济性随着技术的进步和规模效应的发挥,风力发电的经济性不断提高。

根据国际可再生能源机构的研究,风力发电的成本已经大幅下降,与传统能源相比具有竞争力。

尤其是在适宜的地理条件下,风力发电已经能够实现商业化运营,为投资者带来可观的回报。

三、风力发电的发展趋势1. 技术的进步与创新随着科技的不断进步,风力发电技术也在不断创新和改进。

目前,风力发电技术主要包括水平轴风力发电机和垂直轴风力发电机。

未来,随着新材料、智能化控制系统等技术的应用,风力发电机的效率将进一步提高,成本将进一步降低。

2. 储能技术的发展风力发电的一个难题是其不稳定性,即风力的不确定性会导致电力的波动。

为解决这一问题,储能技术将发挥重要作用。

目前,储能技术主要包括电池储能、压缩空气储能和储热技术等。

未来,随着储能技术的不断发展,风力发电的可靠性将得到进一步提高。

3. 海上风电的兴起海上风电是风力发电的一个新兴领域,具有巨大的潜力。

相比陆上风电,海上风电具有风速更高、空间更大、视觉影响较小等优势。

目前,世界各国纷纷加大对海上风电的投资和研发。

风力发电基础基础知识

风力发电基础基础知识

第2部分 发展风力发电的意义
发展风力发电的直接好处是:
•安全、清结、无污染--基本不破坏人类(我 们自己)的生活环境 •同时缓解诸如传统能源日益紧缺等问题 •风力发电使人类向文明又迈进了一步
第3部分 风力发电的基本原理
“人类很早就开始使用发电技术了,发电 技术是通过某种动力来带动发电机发电。传 统的动力来自于水能和热能。利用水轮机将 水能转化为电能的称之为水力发电;利用汽 轮机将化石燃料产生的蒸汽的热能转化为电 能的称之为火力发电。风能也是一种动力, 也可以用来发电,我们称之为风力发电。”
第6部分 风力发电机组的基本结构
国标要求: • 齿轮箱的机械效率 • 齿轮箱的工作环境温度为 • 齿轮箱的最高温度 • 齿轮箱各轴承间的温度差 • 齿轮箱的噪音 • 齿轮箱的使用寿命(正常情况下) • 齿轮箱的保用期(正常情况下)
>97% -40~50℃ ≤80℃ ≤15℃ ≤85dB(A) ≥20年 2年
第6部分 风力发电机组的基本结构 1.25MW齿轮箱
第6部分 风力发电机组的基本结构 2MW传动链——齿轮箱
第6部分 风力发电机组的基本结构
国家为风力发电机组的齿轮箱制定了专 门的标准:《GB/T 19073—2008 风力发电机 组 齿轮箱》是该部件的最新标准。该标准在 GB/T 19073—2003基础上进行了修订。
变频器冷却器 高速轴刹车 底架
偏航系统 塔架
蓄能器 主冷却器
为风力发电机组的机械结构图
第6部分 风力发电机组的基本结构
齿轮箱是有齿箱风力发电机组的关键部 件。齿轮箱在提升风轮转速的同时,还传递 来自风轮的功率,承受着巨大的机械载荷。 受当代制造技术的制约,齿轮箱是风力发电 机组中容易产生故障的主要部件之一。从某 种意义上讲,齿轮箱运行的可靠性,直接影 响风力发电机组运行的可靠性,影响风力发 电机组制造厂商的信誉和品牌。

风力发电功率预测技术

风力发电功率预测技术

风力发电功率预测技术风力发电功率预测技术风力发电是一种可再生能源,被广泛应用于全球各地。

然而,风力发电的可靠性和可预测性一直是该技术面临的挑战。

为了解决这个问题,人们开发了各种风力发电功率预测技术,帮助预测风力发电机组的产能。

下面将按照步骤来介绍这些技术。

步骤一:数据收集风力发电功率预测的第一步是收集相关的数据。

这包括历史风速和风向数据,以及风力发电机组实际输出功率的记录。

这些数据可以从气象站、风力发电场的监测系统或其他可靠的数据源中获得。

步骤二:数据预处理在进行预测之前,需要对数据进行预处理。

这包括数据清洗、去除异常值和缺失值的处理。

清洗数据可以确保只有高质量和可靠的数据被用于预测模型的建立。

步骤三:特征工程在进行预测之前,还需要对数据进行特征工程。

特征工程是指根据已有的数据,构建新的特征或转换现有的特征,以提高预测模型的性能。

在风力发电功率预测中,可能需要提取与风速、风向、温度等气象因素相关的特征。

步骤四:建立预测模型建立风力发电功率预测模型是整个预测过程的核心。

目前常用的预测模型包括基于统计方法的ARIMA 模型、基于机器学习的支持向量回归(SVR)和随机森林回归(RFR)等。

这些模型通过学习历史数据中的模式和关系,来预测未来风力发电的功率输出。

步骤五:模型训练和评估在建立预测模型之后,需要使用历史数据对模型进行训练。

训练模型时,可以使用一部分数据作为训练集,另一部分数据作为验证集。

通过对验证集的预测结果进行评估,可以选择性能最好的模型。

步骤六:模型应用和预测一旦模型训练完成并通过验证集的评估,就可以将其应用于实际的风力发电预测中。

根据未来的风速和气象条件,模型可以预测出未来一段时间内风力发电机组的功率输出。

步骤七:模型优化和更新风力发电功率预测是一个动态的过程,需要不断优化和更新预测模型。

随着时间的推移,可以将新的数据加入到模型中,以提高预测的准确性和可靠性。

另外,还可以根据实际情况对模型进行参数调整和算法改进。

风力发电的发展史

风力发电的发展史
金风科技股份有限公司
BONUS 30kW风力发电机 风力发电机
BONUS 30kW风力发电机从 1980年开始制造,是现在制 造商早期模型的代表。与丹 麦大多数制造商相似, BONUS公司最初是一个农业 机械制造厂。
金风科技股份有限公司
六、伟大的加利佛尼亚风暴
55KW风力发电机 NORTANK 55KW风力发电机 1980-1981年开发的55KW风力发电机的 出现是现代风力发电机工业和技术上的 一个突破。随着这种风力发电机的诞生, 风力发电每度电的成本下降了约50%。 50% 风能工业变得越来越专业了,此外相应 的由RISO国家实验室开发的欧洲风图 谱对降低度电成本也是非常重要的。这 张照片展示的是Nortank55kW风力发电 机组独特的选址思维方式,这些风机安 装在丹麦Ebeltoft镇的一个港口码头。
五、1980年后的风力发电机 五、1980年后的风力发电机
Riisager 风力发电机 一个名叫Christian Riisager的木匠在 自已家的后院安装了一台小型的22KW 的风力发电机,他以Gedser风力机的 设计为基础,尽可能地采用了便宜的 标准部件(如,用一台电动机作为发 电机,把汽车的部件用作齿箱和机械 刹车)。Riisager的风力发电机在丹麦 许多私人家庭中成为了成功的典范, 同时他的成功给丹麦的风力发电机制 造商提供了灵感,从1980年起,制造 商开始设计他们自己的风力发电机。
金风科技股份有限公司
Tvind 2 MW风力发电机 风力发电机
与小风机不同的是Tvind 2 MW风力机, 它是一台相当革命的风机。这台机组 是下风向变速风机,叶轮直径为54米, 发电机为同步发电机。目前,这台风 力机还在正常地运行之中。早期丹麦 的风力发电机与德国,美国、英国或 加拿大政府资助大型风力发电机研制 工程完全不同。最后,由Gedser风力 发电机 改良的古典三叶片、上风向风 力机设计在疯狂的竞争中成为商业赢 家。

国内风电设备质量现状和应对措施

国内风电设备质量现状和应对措施

整机 型式认 证报 告 作 为合 同附 件 , 并保 证 风 机 装
友 电 没 备
第Z卷 6
配时 所采 用 的零 部 件 与 认 证 证 书 中所 列 零 部 件 供应 商及 型 号 一 致 ; 2 对关 键 部 件 的 品 牌 和 生 ()
操 作 不 规 范
场 就 曾 因 发 电 机 电 缆 固 定 螺 栓 松 动 。 些 引 发 险
风 机 着 火
第2 期
任 彦 忠 , : 内风 电 设 备 质 量 现 状 和 应 对 措 施 等 国
・ 13 ・ 4
表 2 叶 片 制 造 过 程 中 的 质 量 问 题
1 3 运 行 期 间 常 见 质 量 缺 陷 .
据相 关 资料统 计 ,0 9年底 全 国共 有 风 机 整 20 机制 造企 业 8 6家 , 中 , 0 9年 新 增 产 能 超 过 其 20
断 进步 , 使 价 格 一 路 走 低 。 以兆 瓦 级 整 机 为 促
例 ,0 0年 1 21 O月 最 低 价 还 在 每 千 瓦 42 0 , 0 元 年 底 即跌破 40 0 ,0 1年 2 跌至 38 0 , 0元 2 1 月 0 元 目前
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Ab ta t Re r i he c r nts a u or nd m or u i sprc om p ii nd quaiy r uc i s r c : ga d ng t ur e t t sofm ea e f rou ie c etton a lt ed  ̄on t o i d ur ne a e f w n t bi c us d by he a t t f s de el v opm e of nt w i pow e i dusr nd r n t y, t r a on he e s of qu iy s u s alt is e

国内风电的发展历程全

国内风电的发展历程全

国内风电的发展历程全风电是利用风能转化为电能的一种清洁能源,它在国内的发展历程可以追溯到上世纪80年代。

以下是国内风电发展的主要历程:1.1986年:中国首次引进风力发电技术,开始了国内风电的研究和开发。

2.1996年:华能集团在内蒙古巴彦淖尔地区建成了国内第一座风电场,该项目具备了商业化运作的基本条件,标志着中国风电产业的起步。

3.2005年:国家发改委发布《关于加快风电建设的若干意见》,明确提出风电发展目标,将风电作为可再生能源的重要组成部分。

4.2024年:国家发改委印发了《中国可再生能源中长期发展规划》,确定了到2024年风电装机容量要达到3000万千瓦的目标。

5.2024年:我国风电装机容量突破1万千瓦大关,国内风电发展进入高速增长阶段。

6.2024年:国家发改委发布《关于加快风电发展的意见》,进一步提出了加快风电发展的政策措施,包括加大风电装机规模和淘汰落后产能等。

7.2024年:国内风电装机容量达到7.7万千瓦,成为世界上装机容量最大的国家之一8.2024年:我国风电装机容量突破10万千瓦,行业规模进一步扩大。

9.2024年:国家发改委发布了《2024年风电规划》,给出了风电发展的具体指导,提出2024年风电装机容量要达到2.5亿千瓦的目标。

10.2024年:我国风电装机容量超过1亿千瓦,年新增装机容量创下历史纪录。

11.2024年:我国风电装机容量突破1.5亿千瓦,成为全球最大的风电装机国家。

12.2024年:国内风电装机容量达到1.6亿千瓦,风电发展取得了显著成效。

13.2024年:我国风电装机容量超过1.85亿千瓦,继续保持全球最大装机规模。

14.2024年:国内风电装机容量达到2亿千瓦,成为全球最大的风电市场。

15.2024年:国内风电装机容量达到2.4亿千瓦以上,风电发展取得了巨大的成就。

总结起来,国内风电发展经历了起步、快速增长和巩固发展的阶段,从初期试点到大规模商业化运作,从引进技术到自主研发,中国风电行业取得了长足的发展,成为世界上最大的风电市场之一、未来,随着清洁能源的需求增加和技术的进一步突破,国内风电发展将迎来更加广阔的前景。

风电发展历程

风电发展历程

风电发展历程
风电发展历程可以追溯到古代。

早在公元200年左右,中国人民就开始利用风力驱动船只航行。

随着时间的推移,人们对风能的利用逐渐扩大到其他领域,比如磨面粉、抽水和灌溉。

然而,现代风能发电的起源可以追溯到19世纪末和20世纪初。

在这个时期,风能开始用于产生直流电。

1887年,美国的皮
爱士(Prof. James Blyth)设计并建造了世界上第一台风力发
电机,用于为他的房屋提供电力。

随着电力需求的增加和能源问题的日益突出,对可再生能源的研究和开发变得越来越重要。

在20世纪70年代和80年代,
风能开始引起全球范围内的关注和重视。

这期间,丹麦进行了多项风能技术的研究,成为世界领先的风能国家之一。

21世纪初,全球范围内的能源需求和环境问题引发了对可再
生能源的更大需求。

随着技术的不断进步和成本的降低,风能发电逐渐成为一种具有竞争力的能源选择。

截至2021年,全球范围内共有了大量的风能发电厂和风力发
电机组。

中国、美国、德国和印度等国家成为全球风电装机容量最大的国家。

同时,风能技术也在不断创新和发展,比如离岸风电、风能储能等等。

风电的发展历程经历了长期的探索和研究,但仍然面临一些挑战和问题。

比如风能的不稳定性、对环境的影响以及缺乏高效的储能技术等。

然而,随着科技的进步和经验的积累,人们对
于风能的利用和优化有了更深入的理解,相信在未来的发展中将会迎来更大的突破和进步。

风力发电的发展状况与发展趋势

风力发电的发展状况与发展趋势

风力发电的发展状况与发展趋势风力发电作为一种清洁、可再生的能源形式,近年来在全球范围内得到了快速发展。

本文将详细介绍风力发电的发展状况以及未来的发展趋势。

一、风力发电的发展状况1. 全球风力发电装机容量增长迅猛根据国际能源署(IEA)的数据,全球风力发电装机容量从2000年的约17吉瓦(GW)增长到2022年的约743 GW,年均增长率超过15%。

目前,全球风力发电已成为第二大可再生能源,仅次于太阳能发电。

2. 风力发电在能源供应中的占比不断提高随着风力发电装机容量的增加,风力发电在全球能源供应中的占比也不断提高。

根据IEA的数据,2022年全球风力发电占可再生能源总装机容量的比例为23%,估计到2030年将增至30%以上。

3. 风力发电在各国能源结构中的地位差异较大不同国家在风力发电的发展上存在较大的差异。

丹麦、德国、美国、中国等国家是全球风力发电装机容量最大的国家,其中中国是全球最大的风力发电市场。

丹麦在电力消费中风力发电占比最高,超过50%。

4. 风力发电技术不断创新随着风力发电行业的发展,相关技术也在不断创新。

目前,主要的风力发电技术包括水平轴风力发机电组和垂直轴风力发机电组。

此外,风力发电技术还在不断提高发电效率、减少噪音和对鸟类的影响等方面进行研究。

二、风力发电的发展趋势1. 风力发电装机容量将继续增长未来几年,全球风力发电装机容量估计将继续增长。

根据IEA的预测,到2030年,全球风力发电装机容量有望超过1.2万GW,年均增长率约为7%。

这将进一步推动风力发电在全球能源供应中的地位。

2. 风力发电技术将不断提高随着技术的不断进步,风力发电技术将继续提高。

未来的风力发机电组将更加高效、可靠,并且能够适应更复杂的气象条件。

同时,风力发电技术还将更加注重环境保护,减少对生态系统的影响。

3. 风力发电成本将进一步降低随着技术的进步和规模效应的发挥,风力发电的成本将进一步降低。

根据IEA的数据,风力发电的成本已经大幅下降,估计到2030年,风力发电的成本将进一步降低20%以上。

风力发电简介讲课文档

风力发电简介讲课文档

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海上风电场
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Multibrid M5000 风力发电机组
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Repower 5MW风力发电机组
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四、中国风机制造产业介绍
风电整机制造发展迅速,已明确进入风 电整机制造业的企业有50多家,到2008 年底进入风电场运行的整机厂家有23家。
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风机基础法兰盘加工
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整机装配
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整机装配
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风机基础
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海上风电叶片运输
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二、中国风力发电发展状况
中国风能资源
本世纪初据中国气象科学研究院的初步测算在陆 地离地10m高度处,可开发储量为2.53亿kW;海上可 开发储量为7.5亿kW,总计约10亿kW。
2007年中国气象局风能太阳能研究中心提供的最 新测算数据,中国可开发利用风力资源约为:陆上8亿 千瓦,近海1.5亿千瓦。主要分布在东南沿海及附近岛 屿,内蒙古、新疆和甘肃河西走廊,以及华北和青藏 高原的部分地区。
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风机轴承
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风力发电技术在军事领域中的应用前景评价

风力发电技术在军事领域中的应用前景评价

风力发电技术在军事领域中的应用前景评价随着现代科技的飞速发展,风力发电技术在军事领域中的应用也逐渐受到人们的关注。

军事领域对于能源的需求一直都是一个重要的议题,而风力发电作为一种清洁能源,在军事领域中的应用前景备受期待。

本文将从技术原理、优势与挑战、实际应用案例等方面进行评价,探讨风力发电技术在军事领域中的潜力及发展前景。

1. 技术原理风力发电技术是利用风力来驱动风力发电机转动,从而产生电能的一种技术。

在军事领域中,风力发电技术可以通过设置风力发电站点,利用风的动能转换成电能,为军事基地、装备和设施等提供稳定可靠的电力支持。

风力发电技术的基本原理相对简单易懂,而且具有较高的能源转化效率,使其在军事领域中具有广泛的应用前景。

2. 优势风力发电技术在军事领域中有诸多优势。

首先,风力是一种永续的能源,取之不尽,用之不竭,相比于传统的燃油能源具有更加环保的特点。

其次,风力发电设备一旦安装完成后,只需定期维护,无需持续投入大量资源,成本较低。

此外,风力发电设备可以独立运行,不依赖外界电网,可以为军事基地提供稳定的备用电源,确保电力供应的可靠性。

因此,风力发电技术在军事领域中具有很大的优势和潜力。

3. 挑战尽管风力发电技术在军事领域中有诸多优势,但也面临着一些挑战。

首先,由于军事基地多位于偏远地区或战区,环境条件较为恶劣,风力资源不稳定,会影响风力发电的效率和稳定性。

其次,风力发电设备的制造和安装过程较为复杂,需要较高的专业技术和资金投入。

最后,风力发电技术在军事领域中的应用还受到军事保密和安全方面的考量,需要克服信息泄露等风险。

因此,要将风力发电技术在军事领域中应用取得更大的成功,需要克服这些挑战。

4. 实际应用案例目前,一些军事大国已经开始在军事领域中应用风力发电技术,并取得了一定的成果。

例如,美国军方在阿富汗等战区建设了一些风力发电站,为军事基地提供电力支持,并取得了节能减排的效果。

中国军方也在军事领域中积极推广风力发电技术,为军事基地和舰船提供清洁能源支持。

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第一情报·风力发电InfoLib EXPRESS上海图书馆上海科技情报研究所第34期2007年11月2日上海情报服务平台文章导读风.行中国...2020年中国风力发电量最多可抵5个三峡电站 (1)国外风电巨头加速抢占中国市场 (2)国产1.5MW抗台风型风电机组投运 (3)上海电气与中国三峡总公司签订发展“海上风电”合作协议 (3)东海大桥风电场世博会开幕前并网发电 (4)海外来风....2007年世界风能会议决议 (5)欧洲风力发电机摄影比赛揭晓 (6)丹麦LM风机叶片在印度开设第二家制造工厂 (8)德国风电产业趋向电力批发市场 (8)美国电场开发风能存储系统以应对电力需求 (9)海上风电场.....海上风电场运行与维护(O&M)成本探讨 (10)风行中国....2020年中国风力发电量最多可抵5个三峡电站在2007年11月1日举行的上海国际风能大会上,中国资源综合利用协会可再生能源专委会、国际环保组织绿色和平和全球风能理事会共同发布《中国风电发展报告2007》。

中国可再生能源专委会秘书长李俊峰在会上透露,中国今年的风电装机将提前3年完成原定目标。

全球风能理事会主席泽沃斯则表示,如果政策得当,中国风电装机容量到2020年前有望占到全球的10%。

发电量相当于5个三峡电站。

报告预测,仅依赖现有的政策,中国风电装机容量到2020年底可以达到5000万千瓦,相当于届时中国发电装机容量的4%;但如果政策稍加完善,风电装机容量到2020年底可以达到8000万千瓦,相当于届时发电装机容量的7%。

如果给予风电行业最积极的政策支持,风电装机容量到2020年底可以突破1.2亿千瓦,达到届时发电装机容量的10%,发电量相当于5个三峡电站。

中国政府目前公布的风电发展目标是到2020年达到3000万千瓦。

报告认为,中国有条件在风电发展方面有更大作为,应该设定更有魄力的目标。

报告还呼吁建立最有效的政策体系,以把握中国风电发展的大好时机。

到2007年底,中国风电装机将达到500万千瓦,提前3年完成原定2010年的目标。

“即使当前的风电政策存在一些值得完善的地方,中国风电市场仍然实现了惊人的发展速度”,中国可再生能源专委会秘书长李俊峰说,“如果可以建立有效的支持政策,中国完全可以在2020年前跻身世界风电三甲。

”全球风能理事会主席泽沃斯则指出,风能必须在全世界应对气候变化的进程中发挥重要作用。

“其它国家的发展历程已经证实,一个风电市场的腾飞依仗于良好的政策环境。

中国可以充分借鉴这些经验,大力发展风电。

全球应对气候变化的行动不能缺乏中国的参与。

”他说,“如果政策得当,中国风电装机容量到2020年前有望占到全球的10%。

”值得注意的是,风电发展在解决中国环境问题上的贡献也非常巨大。

国际环保组织绿色和平负责气候与能源的项目经理杨爱伦指出,“作为一种清洁可再生的能源,风力发电可以减少化石燃料发电产生的大量的污染物和碳排放。

在为中国经济增长提供稳定电力供应的同时,可以有效缓解空气污染、水污染和全球变暖问题。

风电的大规模推广可以为中国的节能减排作出积极贡献。

”(摘编自上海证券报2007/11/2新闻)国外风电巨头加速抢占中国市场在2007年11月1日上海召开的“2007国际风能大会”上,包括通用电气、西门子、恩德公司等在内的世界风电设备巨头系数到场争取客户。

面对中国未来十年数万兆瓦的广阔风电市场,国外风电巨头加紧了“圈地”步伐。

恩德公司首席执行官Richterich告诉记者,这家来自德国的兆瓦级风电设备制造商刚刚签订了为宁夏、辽宁、内蒙提供逾126兆瓦的风力发电机组,采购金额达9500万欧元。

该公司将其三大生产基地中的两个放在中国,在北京设立亚洲总部。

此外,该公司还计划在华追加5亿元人民币投资,力争3年后实现年产能力增长4倍。

恩德公司则宣称,2011年能抢占中国市场份额的15%以上。

同时,美国GE Wind、丹麦Vestas、西班牙Gamesa等国际风机巨头在中国的安装基地,均占据了10%以上的市场份额。

美国通用电气能源集团2005年在华建设的首个风电机组生产厂,产品即为1.5兆瓦机组。

恩德与我国三省企业签订的供应设备,则均为1.3兆瓦和1.5兆瓦机组。

国外风电设备商表示,技术优势是其击败中国风电设备厂商在退税、低价等方面拥有的优势的法宝;中国本地企业的风机产品可靠性弱、产品质量让人失望,而其公司的产品,即使在风速低于3m/秒的状况下,也能达到97%的可靠性。

我国本土企业不仅难以生产兆瓦级整体机组,对其关键部件也难以生产。

恩德公司表示,其在中国的设厂面临供应链的问题,导致2.5兆瓦风电设备无法“中国化”,即中国本土厂商无法为其生产出质量过关的兆瓦级风电设备部件,目前其1.5兆瓦风电设备的变速箱,全国只能有1-2家企业能提供,而其2.5兆瓦风机的变速箱,则无一中国厂商能为其提供。

但我国风机厂商并非全无机会。

风能协会专家称,我国中长期发展规划强调了要培养大型兆瓦级风机整机的制造能力,目前对风电场招标设备有70%国产化率的要求,这为本土的风机制造商预留了巨大的市场空间。

由于风机体积巨大,风机受销售半径的影响较为明显,国内厂商在运输及后继维护方面具备成本优势。

(摘编自中国证券报2007/11/2新闻)国产1.5MW抗台风型风电机组投运我国首台国产1.5兆瓦抗台风型风力发电机组前天在徐闻县新寮岛洋前投运,这也是广东省粤西地区首个风电项目投运。

据了解,该风力发电机组可抗台风11级,每台每小时将产生1500千瓦电能。

徐闻县东部沿海具有丰富的风力资源,从龙塘镇的排尾角到新寮镇的后海滩,海岸线长达100多公里,均可开发为大型的风力发电场。

徐闻洋前风电项目为广东粤电集团湛江风力发电有限公司投资,位于该县新寮岛洋前海岸一带,于去年7月正式启动。

据悉,徐闻洋前风电项目分二期完成,首期将安装33台单机容量为1500KW的国产风力发电机组,总装机容量4.95万千瓦,总投资5亿多元人民币,明年4月份左右可安装完毕并投产。

(摘编自广州羊城晚报2007/10/26新闻)上海电气与中国三峡总公司签订发展“海上风电”合作协议上海电气集团与中国长江三峡开发总公司签订了海上风电战略合作协议,该协议的签署标志着上海电气进军海上风电产业正式拉开序幕,上海电气风电发展战略有了新的重大布局。

中国长江三峡开发总公司作为大型中央企业和国家授权的电力投资机构,在国内电力市场具有举足轻重的地位,其战略定位是以大型水电开发与运营为主的清洁能源集团,同时也是国家发改委认定的海上风电主要投资运营商。

三峡集团现已全面规划海上风电发展战略,正在全力推动和实施。

(摘编自上海市人民政府官方网站2007/10/29新闻)东海大桥风电场世博会开幕前并网发电国内首个海上风电场——上海东海大桥海上风电场已正式立项,正报国家有关部门核准,将于2010年上海世博会开幕前正式并网发电。

据上海电气风电设备有限公司副总工程师陈永祥透露,上海目前已经研制成功了具有自主知识产权的1.25兆瓦风力发电机的整机产品,明年计划推出2兆瓦的整机系列。

(摘编自东方早报2007/10/18新闻)海外来风....2007年世界风能会议决议2007年10月2日至4日,由世界风能协会及阿根廷风能协会联合举办的世界风能会议,在阿根廷的Mar del Plata,有来自风能及可再生能源技术领域的600名代表及展览这参加了该会。

会议议题包括了风能、太阳能、水能及地热能技术的开发、设计、制造、运营及执行。

会议对于德国、西班牙及布宜诺斯艾利斯政府及所有支持此次会议的组织表示感谢,并希望得到相关机构的继续支持。

同时会议对于可再生能源尤其是风能的加速发展表示强烈的关注。

除此之外,在追求可再生能源开发的同时,会议决定为以下的目标,政策及行动努力:●去除所有补贴迫使所有外因的国际化以提供齐平的运营空间。

●在上述努力完成之际,追求诸如足够且有效的市场准入机制的补偿性规章制度框架,以此通过确保足够的财务安全来促进长期投资从而鼓励可再生能源的开发。

●唤醒社会及政治意识以使得的人们不得不使用可再生能源的同时提高能源使用效率。

●提高人力资源、产业、管理及财务能力并加强公共机构对可再生能源的支持和专注。

●加强国家及地区之间的相互合作并将可再生能源技术的发展摆在优先位置。

●建立新的独立的可再生能源代理机构—可再生能源全球理事会,此项工作由德国政府推进。

●创立合适的国家、地区及国际性的财务机制对可能生能源进行专门支持。

●为了充分实现可再生能源技术带来的利益---比如当地制造业提供的可持续发展的工作机会,以及为增加财富和生产力所需的可获得的能源---风能会议要促使发展中国家更容易地实现技术转让。

●制定可再生能源长期发展框架并保证可再生能源的充分开发以实现东京协议的成功执行及气候变化缓解目的。

●说明了下一届风能协会将于2008年6月在加拿大金斯顿举行。

会议主题是共同电力,并且促使所用协会成员、风电开发商、运营、财务人员等进一步加深对风电的发展和可再生能源规则的扩展。

(摘编自中国风力发电网2007/10/22新闻)欧洲风力发电机摄影比赛揭晓欧洲地区主办的风力发电设备摄影比赛刚落下帷幕,一位希腊摄影师赢得欧洲风能摄影比赛头奖,该照片是由Mihalis Konstandinidis在Serres镇附近的Sidirokastro 风能公园拍摄。

当被问及为何参加此次摄影比赛时,他回答称:“风力发电机以一个庞然大物出现在人文风景之中的情形令我着迷。

”大约有2500多件作品参加此次欧洲风能协会和法国摄影杂志合作组织的摄影比赛,赛制规定参赛者递交一张欧洲任何地区拍摄的以风力发电机为主题的照片。

判定标准中最主要的两条是照片的创造力和拍摄质量。

评委会从参赛照片中挑选出100张最好的照片,EWEA的首席执行官Christian Kjaer 和主席 Arthouros Zervos再从选出的100张照片中确定最后获奖的12张(见下)。

(编译自欧洲风能协会2007/10/22新闻)丹麦LM风机叶片在印度开设第二家制造工厂丹麦LM 公司最近在印度Karnataka的Dabaspet兴建风力发电机叶片制造工程正式开幕。

公司希望新厂每年能生产约800个叶片,并为当地创造400个就业岗位。

Vestas 亚太地区总经理Thorbjorn Rasmussen在开幕式上称:“2006年,印度风能市场名列全球第三,且仍有巨大的潜力,Dabaspet叶片厂能配合我们的V82-1.65 MW型风机在印度地区的发展战略,确保了印度地区和全球的市场增长速度。

”(编译自新疆日报2007/10/12与Danish News Digest 2007/10/11新闻)德国风电产业趋向电力批发市场德国风电产业一方面着眼于风力发电利润的扩大,另一方面将其市场发展转向电力批发。

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