《小型风力发电机》

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100w小型垂直风力发电机参数

100w小型垂直风力发电机参数

100w小型垂直风力发电机参数100w小型垂直风力发电机是一种利用风能转化为电能的设备。

它的参数包括额定功率为100瓦特、垂直轴、小型化设计等特点。

本文将从设计原理、结构特点、优点和应用领域等方面介绍100w小型垂直风力发电机。

一、设计原理100w小型垂直风力发电机采用垂直轴设计,其工作原理是利用风的动力将风能转化为机械能,再经过发电机转化为电能。

垂直轴设计使得发电机可以在风向变化较大的情况下仍能高效工作,提高了发电效率。

二、结构特点1. 叶轮设计:100w小型垂直风力发电机的叶轮采用了特殊的气动轮廓设计,利用空气动力学原理使得风能能够更充分地转化为机械能。

2. 发电机设计:该发电机采用高效的永磁同步发电机,具有高效率、低噪音和稳定性好等优点。

3. 控制系统:垂直风力发电机配备了先进的控制系统,可以实现风向自适应、风速自适应等功能,提高了发电机的整体性能。

三、优点1. 小型化设计:100w小型垂直风力发电机体积小巧,重量轻,便于安装和维护。

适用于各种场地,如居民楼顶、工业园区等。

2. 高效能转化:该发电机采用了先进的设计和材料,能够更高效地将风能转化为电能,提高了发电效率。

3. 低噪音:垂直风力发电机采用了低噪音设计,减少了对周围环境和人的影响,适用于城市和居民区等噪音敏感场所。

四、应用领域1. 居民用途:100w小型垂直风力发电机适用于居民楼顶、农村地区等,可以为家庭供电,满足一部分日常用电需求。

2. 农业用途:发电机可以用于农村地区的灌溉系统、农机设备等,为农民提供电力支持。

3. 工业用途:垂直风力发电机可以应用于工业园区、建筑工地等场所,为设备供电,减少对传统电网的依赖。

总结:100w小型垂直风力发电机是一种高效、小型化的风能利用设备。

其采用垂直轴设计,具有高效能转化、低噪音等优点。

适用于各种应用场所,如居民用途、农业用途和工业用途等。

随着对可再生能源需求的增加,100w小型垂直风力发电机将在未来得到更广泛的应用。

小型风力发电机的工作原理

小型风力发电机的工作原理

小型风力发电机的工作原理小型风力发电机是一种利用风能转换成电能的装置,其工作原理是基于科学原理——法拉第电磁感应定律。

法拉第电磁感应定律指出,当磁通量发生变化时,会在传导体中产生电场,从而形成感应电流。

小型风力发电机的转子通过风力带动转动,引起磁通量的变化,从而在定子中产生感应电流。

该感应电流通过变压器升压后输出,成为可用的电能。

具体而言,小型风力发电机由转子、定子、齿轮箱、电机控制器和塔架等组成。

风能驱动转子旋转,转子上的磁体随之转动。

转子内置的轴承和铜线旋转过程中,与定子之间产生磁感应作用,使定子上的线圈产生电流。

转子上的磁铁的数量、排列方式和磁铁的强度、形状等因素均对小型风力发电机产生影响。

一般而言,转子上的磁铁数量越多、磁铁强度越高,小型风力发电机的输出电压越高;磁铁排列方式可以采用不同的铁氧体材料,常见的包括NdFeB、SmCo等材料。

在工作时,小型风力发电机通常需要一定的风速才能启动,也就是所谓的起动风速。

此后,小型风力发电机可以在低风速下稳定工作,维持输出电压和输出功率的稳定性。

小型风力发电机在发电的同时,在某些特定条件下也会产生噪声和振动。

因此,在安装、维护和使用小型风力发电机时,都需要遵循相关的安全规范和操作指导,确保其优质、有效地工作,并在保障生产和生活用电的同时,给予环境的充分保护。

总之,小型风力发电机是一种将风能转换为电力的清洁能源装置,其工作原理基于法拉第电磁感应定律,依靠转子的转动和磁铁的产生作用,实现风能的高效利用。

随着科技的发展和技术的创新,小型风力发电机将会逐渐被广泛地应用于家庭用电、社区微网和城市绿色化等众多领域,为人类的环境保护和可持续发展作出更加积极的贡献。

小型风力发电机制作方法

小型风力发电机制作方法

小型风力发电机制作方法小型风力发电机是一种利用风能转化为电能的设备,其制作方法可以根据不同的设计和要求进行调整。

在现代社会,随着环境保护意识的增强和可再生能源的重要性逐渐凸显,小型风力发电机的应用也越来越广泛。

本文将探讨小型风力发电机的制作方法,并从材料选择、组件搭建、电路连接等多个方面进行深入研究。

首先,在制作小型风力发电机时,首要考虑的是材料的选择。

通常情况下,铝合金、钢材等金属材料是比较常见的选择,因为其具有较好的导电性和机械强度。

此外,塑料材料也可以作为构建风叶的材料,因为其轻便易制作。

在选择材料时,需要考虑到其在恶劣环境下的耐久性和稳定性,以保证小型风力发电机的长期稳定运行。

其次,在组件搭建方面,需要根据设计稿纸进行精确的加工和组装。

风叶的设计应考虑到转动过程中的空气动力学特性,以确保能够最大限度地捕捉风能。

另外,轴承、齿轮等组件的选用也非常重要,它们直接影响小型风力发电机的转速和效率。

在组件搭建过程中,需要保证每个部件的精确加工和良好组装,确保整个风力发电机的稳定性和高效性。

接着,电路连接是小型风力发电机制作中的关键环节。

在设计电路时,需要考虑到输出电压、电流的大小和波动情况,以便实现对电能的有效储存和利用。

逆变器、电容器等电子元器件的选用也需要根据实际需求进行合理配置,以确保小型风力发电机的输出电能稳定可靠。

此外,过载保护、短路保护等安全措施也不能忽视,确保小型风力发电机在运行过程中不会出现安全隐患。

让我们总结一下本文的重点,我们可以发现,小型风力发电机的制作方法涉及到多个方面,需要综合考虑材料选择、组件搭建、电路连接等多个环节。

在制作过程中,需要严格按照设计要求进行操作,确保小型风力发电机具有足够的稳定性和高效性。

随着技术的不断发展和环保意识的增强,小型风力发电机将在未来得到更广泛的应用,为人们的生活和生产带来更多便利和效益。

小型风力发电机总体结构的设计

小型风力发电机总体结构的设计

小型风力发电机总体结构的设计首先,塔架结构是小型风力发电机的基础支撑结构,主要作用是稳定风轮的位置和方向。

塔架通常由金属或钢筋混凝土制成,高度一般在10米至30米之间。

在设计时,需要考虑到塔架的强度、稳定性和耐久性,以及便于安装和维护。

其次,风轮(葉片)设计是小型风力发电机的核心部分,负责接受风能并驱动发电机发电。

风轮通常由数个叶片组成,常见的材料有玻璃纤维、碳纤维等。

在设计时,需要考虑到叶片的形状、长度和材料的选择,以提高风轮的效率和稳定性。

风轮的设计应考虑到叶片的形态优化,以降低风阻和噪音,提高风能的利用率。

通常采用的形状有直接扇形、折叠扇形、三角扇形等,可以通过风洞实验和仿真计算来确定最佳形状。

此外,风轮还需要考虑叶片的长度和数量,以适应不同风速和功率要求。

第三,发电机是将风能转换为电能的关键设备。

通常采用的是永磁同步发电机,可以有效提高发电效率。

永磁同步发电机结构简单、效率高、体积小、重量轻,是小型风力发电机中较为常用的一种类型。

同时,发电机还需要配备适当的传感器和电器设备,以确保风能可以稳定地转换为电能,并兼容与电网或电池的连接。

最后,控制系统是小型风力发电机的重要组成部分,主要用于监测风速、机组运行状况、电压输出等,并根据实时情况对发电机进行调节。

控制系统通常包括风速传感器、转速传感器、电流传感器、电压传感器、电池管理系统等。

这些传感器和电器设备可以与发电机和电网进行连接,实现风力发电机的自动化控制和监测。

总之,小型风力发电机的总体结构设计需要考虑到塔架结构、风轮(葉片)设计、发电机和控制系统。

这些设计要素的合理搭配和优化可以提高风力发电机的效率、稳定性和可靠性,为户外和偏远地区提供可持续的电力供应。

2024年小型风力发电机市场规模分析

2024年小型风力发电机市场规模分析

2024年小型风力发电机市场规模分析概述小型风力发电机是一种利用风能转换为电能的装置,具有简单、灵活、环保等特点,逐渐成为可再生能源领域的热门产品。

本文将对小型风力发电机市场规模进行分析。

市场规模小型风力发电机市场规模不断扩大,主要因素如下:1.可再生能源的推广:随着全球对环境保护的需求增加,可再生能源的重要性日益凸显。

小型风力发电机作为可再生能源的一种,逐渐受到政府、企业和个人的广泛关注和应用。

2.技术创新和成本下降:随着科技的进步,小型风力发电机的技术不断创新,效率和可靠性得到了提升。

同时,随着规模的扩大和供应链的完善,小型风力发电机的生产成本逐渐下降,进一步推动了市场的发展。

3.政策支持:各国政府纷纷出台政策,鼓励和支持可再生能源的发展,包括小型风力发电机。

政策的扶持为市场提供了稳定的政策环境和财务支持,进一步促进了小型风力发电机市场的成长。

市场前景小型风力发电机市场前景广阔,具体表现在以下几个方面:1.全球市场潜力大:目前,全球可再生能源市场呈现快速增长的趋势,小型风力发电机作为其中的重要组成部分,市场潜力巨大。

特别是在一些资源丰富但传统能源供给不稳定的地区,小型风力发电机有着广阔的市场空间。

2.市场竞争激烈:随着市场的发展,小型风力发电机市场竞争激烈。

各大企业在技术研发、产品质量和市场推广等方面争先恐后,以占据更大的市场份额。

市场竞争的加剧将进一步推动小型风力发电机市场的发展和创新。

3.潜在市场需求增加:随着人们环保意识的提高和清洁能源的重要性逐渐被认识,小型风力发电机市场的潜在需求将不断增加。

政府鼓励和支持可再生能源的政策,以及人们对能源安全和环境保护的需求,将推动小型风力发电机市场继续快速增长。

发展趋势小型风力发电机市场的发展趋势如下:1.技术升级和创新:为了提高小型风力发电机的效率和可靠性,企业将继续进行技术升级和创新。

包括改进叶片设计、提高风能利用率、减少噪音和振动等方面。

2.产品多样化:随着市场竞争的加剧,企业将推出更多种类和规格的小型风力发电机,以满足不同客户的需求。

小型风力发电机原理

小型风力发电机原理

小型风力发电机原理小型风力发电机是一种利用风能转化为电能的设备,可以用于供电照明、充电等小功率电器。

其工作原理是基于风力转动发电机的转子,通过风的能量将其转动,进而产生电能。

一、结构组成小型风力发电机的结构组成主要包括风轮、主轴、发电机、变速器、塔架和电控系统等。

风轮是风力发电机的核心部件,其叶片通过风力的作用转动,从而带动主轴转动。

不同型号的风力发电机采用不同种类的叶片,如三叶片、多片叶片等。

主轴负责将风轮的运动传递给发电机,使其转动。

同时,在主轴上还设置了插槽,用于安装叶片。

主轴的材质通常选择钢材或铝材。

发电机是将风能转化为电能的核心部件,通常是采用交流发电机或直流发电机。

交流发电机通过转子转动产生交流电能,而直流发电机则产生直流电能。

变速器主要用于将风轮的转速转变为适合发电机工作的转速。

通常,风轮叶片的转动速度较高,而发电机需要较低的转速进行工作,因此需要通过变速器将转速进行调整,以提高发电效率。

塔架是用于安装整个小型风力发电机的支撑结构,通常采用钢材或铝材制成。

塔架的高度可以根据实际需要进行调整,以便于更好地获取到高空风能。

电控系统用于监控和控制整个小型风力发电机的运行状态,包括风速、转速、电压等参数的检测和调节。

电控系统还负责将发电机产生的电能进行整流和逆变处理,以供电给用户使用。

二、工作原理小型风力发电机的工作原理是基于风能转化为机械能,再经由发电机转化为电能。

当风吹过风轮叶片时,叶片受到风力的作用而转动。

这是因为叶片的造型使得风力在其表面产生了不对称的压力分布,进而形成了一个在切向上有速度差的飞行对象。

根据伯努利定律,风力推动叶片旋转。

风轮通过主轴将其运动传递给发电机。

主轴将风轮的旋转运动转化为发电机所需的转速。

发电机是将机械能转化为电能的设备,其工作原理是基于电磁感应现象。

当发电机的转子转动时,磁场变化导致线圈中的电流产生,从而产生电能。

小型风力发电机通常使用交流发电机或直流发电机。

小型风力发电机参数

小型风力发电机参数

小型风力发电机参数
小型风力发电机是一种可以利用风能进行发电的装置,可以广泛应用于家庭、农村及远离电网的地区。

其参数如下:
1. 风轮直径:通常为1-3米不等,直径越大,生成的功率也越大。

2. 额定功率:通常为几百瓦到几千瓦不等,具体视风轮直径、
切入风速和发电机效率等因素而定。

3. 切入风速:小型风力发电机启动所需的最小风速,通常为3-5米/秒。

4. 额定风速:风力发电机达到额定功率所需的风速,通常为
10-15米/秒。

5. 小风速发电能力:在低于额定风速时,风力发电机能够产生
的最大功率。

6. 风机转速:小型风力发电机的转速通常在100-500转/分钟之间。

7. 发电机类型:小型风力发电机通常采用异步发电机或永磁同
步发电机等。

8. 控制器类型:风力发电机通常需要安装电子控制器,以保证
发电系统的稳定性和安全性。

通过合理的参数选择和优化,小型风力发电机可以成为一种可靠、环保、经济的电力来源。

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小型风力发电机毕业设计

小型风力发电机毕业设计

小型风力发电机毕业设计小型风力发电机毕业设计一、引言随着人们对可再生能源的需求日益增长,风力发电作为一种清洁、可持续的能源形式,越来越受到关注。

在这个背景下,设计一台小型风力发电机成为了我毕业设计的主题。

本文将介绍我设计的小型风力发电机的原理、结构和性能优化。

二、原理小型风力发电机的工作原理与大型风力发电机基本相同。

它们都利用了风的动能来驱动风轮旋转,进而带动发电机产生电能。

在小型风力发电机中,风轮通常由数个叶片组成,这些叶片的角度和形状会影响风轮的转动效率。

当风吹过风轮时,叶片会受到气流的冲击,产生扭矩,进而使风轮旋转。

旋转的风轮通过传动装置将动能转化为电能。

三、结构小型风力发电机的结构相对简单,主要包括风轮、传动装置和发电机三个部分。

1. 风轮:风轮是小型风力发电机的核心部件,它负责接受风的作用力并转化为机械能。

风轮通常采用三叶片结构,因为这种结构在风力作用下旋转效率较高。

另外,风轮的材料也需要轻量、坚固和耐腐蚀。

2. 传动装置:传动装置将风轮旋转的机械能转化为发电机所需的转速和扭矩。

传动装置通常由齿轮或链条组成,它们能够将风轮的低速旋转转换为发电机所需的高速旋转。

3. 发电机:发电机是小型风力发电机的核心组件,它将机械能转化为电能。

发电机通常采用交流发电机或直流发电机,其中交流发电机的结构相对简单,直流发电机的效率相对较高。

四、性能优化为了提高小型风力发电机的性能,我在设计中采取了以下优化措施。

1. 叶片设计:通过优化叶片的角度和形状,可以提高风轮的转动效率。

我使用了计算流体力学模拟软件对不同叶片设计进行了模拟和分析,最终确定了最佳的叶片结构。

2. 传动装置优化:通过选择合适的传动装置,可以提高传动效率,减少能量损失。

我进行了多次实验和计算,最终选择了一种高效的传动装置。

3. 发电机选择:根据小型风力发电机的需求,我选择了一种高效、稳定的发电机。

这种发电机具有较高的转换效率和较低的能量损耗。

小型风力发电机基本常识

小型风力发电机基本常识

小型风力发电机基本常识1.小型风力发电机一般都由那几部分组成的?小型风力发电机部件很多,但一般都是由5部分组成的:一是风轮,由二个或多个叶片组成,安装在机头上,是把风能转化为机械能的主要部件。

二是机头,主要是发电机和安装尾翼的支座等,它能绕塔架中的竖直轴自由转动。

三是尾翼,它一般装于机头之后,是用来保证在风向变化时,使风轮正对风向,现在也有不带尾翼的垂直轴发电机。

四是塔架,是支撑机头的构架,它把风力发电机架设在不受周围障碍物影响的空中。

五是控制系统,是用来控制发电机的输入输出和发电机工作状态的。

2.如何选购一台真正适合自已使用的风力发电机?如何选购一台真正适合自已使用的风力发电机,其中是大有学问。

首先,要看生产风力发电机的厂家。

目前国内许多所谓的风力发电机生产厂家只是采购一些部件进行简单的组装,各部件之间根本不配套,故发电效率相对较小,故障也比较多,缺乏必要的科研能力,产品很难更新换代,还有一些厂家为了追求高利润.不惜偷工减料.其生产的发电机很难达到其标定的功率.更有一些产品经销商偷梁换柱.所以消费者在先购风力发电机时,一定要找正规的生产厂家.一般有能力有规模的生产厂家其产品大都配套齐全.其有较强的研发能力,其产品质量也都符合国家标准。

特别要查对电机的参数:(最好是拿几个厂家的对比就会很明显)主要技术参数包括:起动风速,额定风速,额定电压,最大功率,额定功率,额定转速等。

其次用户要根据自已的使用要求和风力条件。

选择相对应的风力发电机.比如在内地,由于风较小,更应选择一些功率小的发电机,因为他更容易被小风量带动而发电,特续不断的风,会比一时狂风更能供给较大的能量,而大功率的发电机.在小风的环境下动很难高效率的发电,甚至根本就无法发.这样,如果用户用电量大.可以选购几台小功率的发电机并联使用.其效果较购一台大功率的发电机效果好得多或者使用太阳板构成风光互补供电系统效果更稳定。

同时,用户在选购风力发电机时还要注意以下几点:查看装箱单,数数配件是否齐全;用手转动一下各个转动部分,看是否转动灵活。

小型风力发电机的家用案例

小型风力发电机的家用案例

小型风力发电机的家用案例随着环境保护意识的增强,越来越多的家庭开始关注可再生能源的利用。

小型风力发电机作为一种环保、可再生能源装置,逐渐受到了人们的关注。

在本文中,我们将介绍一些小型风力发电机在家庭中的应用案例。

案例一:家庭用小型风力发电机采暖系统Mr. Zhang家位于郊区,靠近海边,风力资源丰富。

他安装了一台小型风力发电机,并将其与家庭采暖系统相结合。

通过将风力发电机发出的电能转化为热能,为家中供暖。

这不仅节省了家庭的能源开支,还减少了对传统能源的依赖。

同时,风力发电机运行时产生的微妙吹风效果也增加了居室的舒适度。

案例二:家庭用小型风力发电机供电系统Ms. Li住在乡村,电网供电不稳定,经常停电。

为了解决这个问题,她购买了一台小型风力发电机,供应家庭的电力需求。

通过风力发电机转化自然风力为电能,储存在蓄电池中,以备不时之需。

这不仅解决了家中的供电问题,还使得家庭的生活更加方便。

案例三:家庭用小型风力发电机灯光照明系统在一些偏远地区,电网供电困难,灯光照明也成为了一个问题。

为了解决这个问题,一些家庭选择了小型风力发电机作为照明系统的供电来源。

家庭安装了一台小型风力发电机,并将其与LED灯相连。

当风力发电机工作时,LED灯亮起,为家庭提供了足够的照明。

案例四:家庭用小型风力发电机给手机充电如今,手机已经成为人们生活中必不可少的工具。

然而,在一些偏远地区,充电设施缺乏。

为了解决这个问题,一些家庭选择了小型风力发电机来给手机充电。

他们将手机充电器插入风力发电机的电源输出接口,利用风力发电机产生的电能为手机提供充足电力。

小型风力发电机的家用案例正逐渐增多。

通过这些案例,我们可以看到小型风力发电机在解决家庭能源供应问题,促进节能环保方面的巨大潜力。

随着科技的不断进步,小型风力发电机将会在家庭中发挥更重要的作用,为家庭提供更多便利和可持续发展的能源解决方案。

结论小型风力发电机作为一种可再生能源装置,在家庭中的应用越来越受到人们的关注。

小型风力发电机性能测试与分析

小型风力发电机性能测试与分析

小型风力发电机性能测试与分析随着人们对清洁能源的需求不断增加,小型风力发电机作为一种新兴的清洁能源发电方式,受到了越来越多的关注。

然而,在实际使用过程中,不同型号风力发电机的性能表现存在较大差异,因此进行一定的性能测试与分析,对于风力发电机的选型和使用具有重要的意义。

一、风力发电机的性能参数在对风力发电机的性能进行测试前,需要先了解一些关键性能参数,包括:1. 风轮直径:直接决定风力发电机的叶片转动面积,对于一定类型的风速,风轮直径越大,产生的风能就越多。

2. 额定功率:指风力发电机在额定风速下可以正常输出的功率。

常见的小型风力发电机额定功率在500W-10kW之间。

3. 切入风速:指风速达到一定程度后,风力发电机才开始转动。

具体数值一般在3-5米/秒之间。

4. 切出风速:指风速降到一定程度后,风力发电机停止转动。

具体数值一般在25-30米/秒之间。

5. 发电效率:指风力发电机通过将风能转换为电能的效率。

常见小型风力发电机的发电效率在20%-30%之间。

二、风力发电机的性能测试1. 风速测试风速是风力发电机正常运行的前提条件,因此对风速进行测试非常重要。

常用的测试方法是使用风速检测仪,将检测仪置于距离地面高度为3-5倍风轮直径的位置,并检测一定时间内的平均风速。

2. 发电量测试发电量是衡量风力发电机性能的重要指标。

常用的测试方法是将风力发电机接入测量仪器,记录10-15分钟的发电数据,并计算平均值。

3. 噪音测试噪音对于使用风力发电机的周边环境影响较大,因此对风力发电机的噪音进行测试也是非常必要的。

常用测试方法是使用声级计测量风力发电机产生的噪音水平。

三、风力发电机的性能分析1. 发电效率分析通过对发电效率的测试,可以初步了解风力发电机的性能表现。

发电效率低可能是风力发电机所处的地理环境等原因导致,也可能是风力发电机本身存在问题。

在分析发电效率低的原因时,需要仔细观察风力发电机的整体结构,以及叶片材质等因素。

小型风力发电机制作方法

小型风力发电机制作方法

小型风力发电机制作方法英文回答:Wind power is a renewable source of energy that can be harnessed to generate electricity. Small-scale wind turbines are a popular choice for individuals and communities who want to reduce their reliance ontraditional energy sources and contribute to a greener environment. In this article, I will provide a step-by-step guide on how to build a small wind turbine.Firstly, you will need to gather the necessary materials and tools. The main components of a small wind turbine include the blades, the rotor, the generator, and the tower. The blades can be made from a variety of materials such as wood, fiberglass, or carbon fiber. The rotor is responsible for converting the wind's kinetic energy into rotational energy. The generator, which is usually a permanent magnet alternator, converts the rotational energy into electricity. Finally, the towerprovides support and ensures that the turbine is elevatedto a height where it can capture the maximum amount of wind.Once you have all the materials and tools ready, youcan start building the wind turbine. Begin by constructing the blades. The design and shape of the blades will greatly impact the efficiency of the turbine. It is important to ensure that the blades are properly balanced andsymmetrical to avoid any vibrations or uneven rotation. Attach the blades to the rotor, making sure that they are securely fastened.Next, assemble the generator and connect it to the rotor. The generator should be positioned in a way that allows it to rotate freely with the rotor. Connect thewires from the generator to a charge controller, which regulates the flow of electricity and prevents overcharging of the battery bank. The charge controller should then be connected to a battery bank, where the electricitygenerated by the wind turbine can be stored for later use.Finally, erect the tower and mount the wind turbine ontop. The tower should be tall enough to ensure that the turbine is above any obstructions that may block the wind. It is important to secure the tower firmly to the ground to prevent it from toppling over in strong winds. Once the turbine is properly installed, you can connect it to your home's electrical system or use an inverter to convert the stored electricity into a usable form.In conclusion, building a small wind turbine involves gathering the necessary materials and tools, constructing the blades and rotor, assembling the generator, and erecting the tower. It is a relatively straightforward process that can be completed by individuals with basic DIY skills. By harnessing the power of the wind, you can generate clean and sustainable electricity for your home or community.中文回答:风力发电是一种可再生能源,可以用来发电。

小型风力发电机的原理

小型风力发电机的原理

小型风力发电机的原理风力发电作为一种可再生能源,越来越受到人们的关注和重视。

小型风力发电机作为风能利用的一种主要方式,具有规模小、适应性强等优势。

本文将介绍小型风力发电机的原理及其工作过程。

一、小型风力发电机采用的原理与大型风力发电机相似,都是利用风能将机械能转化为电能。

具体而言,小型风力发电机包括风轮、主轴、发电机和控制装置等组成部分。

1. 风轮:风轮是小型风力发电机的核心部件,其主要作用是接受风力的作用,将动能转化为机械能。

风轮通常由数个或数十个叶片组成,材质一般采用耐磨、抗腐蚀的材料,例如玻璃纤维强化塑料。

2. 主轴:主轴是连接风轮和发电机的组件,主要用于传递风轮产生的机械能。

主轴一般采用高强度、耐磨的材料,如钢材或碳纤维材料。

3. 发电机:发电机是将机械能转化为电能的设备。

小型风力发电机常用的发电机有直流发电机和交流发电机两种,其工作原理也有所不同。

直流发电机通过旋转磁场感应导致电磁感应,产生电流;交流发电机则是通过转子和定子的相互感应产生感应电动势,进而产生交流电流。

4. 控制装置:控制装置用于监测和控制风力发电机的运行状态,确保其工作在最佳状态下。

控制装置通常包括风向传感器、风速传感器、发电机控制器等,可以根据实时的风速和风向信息对发电机进行调节。

二、小型风力发电机的工作过程小型风力发电机的工作过程主要分为风轮叶片受力、主轴转动、发电机发电和电能输出四个步骤。

1. 风轮叶片受力:当风力作用于风轮叶片时,叶片会受到来自风力的压力差,产生动力推动叶片旋转。

2. 主轴转动:通过风轮叶片的推动,主轴开始转动。

主轴转动的速度与风力的强度和方向相关。

3. 发电机发电:随着主轴的转动,发电机也开始工作。

发电机依靠旋转产生的磁场感应,将机械能转化为电能。

4. 电能输出:发电机产生的电能经过控制装置的监测和调节,输出给外部电网或用于供电设备。

同时,控制装置还可以对风力发电机的工作状态进行监测和管理。

小型风力发电机的工作过程简单、高效,可以有效利用风能进行发电,为地区提供清洁可再生的电力资源。

小型风力发电机的基本结构和特性

小型风力发电机的基本结构和特性

小型风力发电机的基本结构和特性小型风力发电机知识小型风力发电机的基本结构和特性目前,我国推广应用最多的小型风力发电机,其机型是水平轴高速螺旋桨式风力发电机,因此,我们将重点介绍它的基本结构和特性。

水平轴高速螺旋桨式风力发电机大致由以下几个部分组成:风轮、发电机、回转体、调速机构、调向机构(尾翼)、刹车机构、塔架。

其基本构造原理如图4-3 所示。

1. 风轮水平轴风力发电机的风轮是由1-4个叶片(大部分为2~3个叶片)和轮毂组成。

其功能是将风能转换为机械能,它是风力发电机从风中吸收能量的部件。

叶片的结构一般有6种形式,如图4-4所示。

(1)实心木制叶片。

这种叶片是用优质木材,精心加工而成,其表面可以包上一层玻璃纤维或其他复合材料,以防雨水和尘土对木材的侵蚀,同时可以改善叶片的性能。

有些大、中型风力机使用木制叶片时,不像小型风力机上用的叶片由整块木料制作,而是用很多纵向木条胶接在一起(图4-4a)。

(2)有些木制叶片的翼型后缘部分填充质地很轻的泡沫塑料,表面再包以玻璃纤维形成整体(图4-4b)。

采用泡沫塑料的优点不仅可以减轻重量,而且能使翼型重心前移(重心前移至靠前缘1/4 弦长处最佳),这样可以减少叶片转动时所产生的不良振动。

对于大、中型风力机叶片尤为重要。

(3)为了减轻叶片重量,有的叶片用一根金属管作为受力梁,以蜂窝结构,泡沫塑料、轻木或其他材料作中间填充物,在其外面包上一层玻璃纤维(图4-4c)。

(4)为了降低成本,有些中型风力机的叶片采用金属挤压件,或者利用玻璃纤维或环氧树脂抽压成型(图4-4d),但整个叶片无法挤压成渐缩形状,即宽度、厚度等不能变化,难以达到高效率。

(5)有些小型风力机为了达到更经济的效果,叶片用管梁和具有气动外型的玻璃纤维蒙皮做成。

玻璃纤维蒙皮较厚,具有一定强度,同时,在玻璃纤维蒙皮内可粘结一些泡沫材料的肋条(图4-4e)。

(6)叶片用管梁、金属肋条和蒙皮做成。

金属蒙皮做成气动外型,用铆钉和环氧树脂将蒙皮、肋条和管梁粘结在一起(图4-4f)。

小型风力发电机原理

小型风力发电机原理

小型风力发电机原理
小型风力发电机是一种利用风能转化为电能的设备,它可以在无需外部能源输入的情况下,通过自身的风轮转动来产生电力。

其工作原理主要包括风能转换、机械传动和电能输出三个部分。

首先,风力发电机的工作原理是基于风能转换的。

当风力发电机受到风的作用时,风能会使风轮旋转。

风轮是风力发电机的核心部件,它的旋转速度和叶片的设计都会影响到风力发电机的发电效率。

风轮的旋转会带动发电机内部的发电装置转动,从而将机械能转化为电能。

其次,机械传动是风力发电机工作原理的重要环节。

风轮的旋转通过传动装置(通常是齿轮或传动带)将机械能传递给发电机内部的发电装置,这样就可以实现机械能向电能的转换。

传动装置的设计和质量直接影响到风力发电机的传动效率和稳定性,因此在风力发电机的设计和制造过程中,传动装置的选择和优化是非常重要的。

最后,电能输出是风力发电机工作原理的最终目标。

通过风力发电机内部的发电装置,机械能被转化为电能,并输出到外部电网
或储能设备中。

风力发电机的发电装置通常是由发电机和控制器组成,发电机负责将机械能转化为电能,控制器则负责监测和调节发电机的工作状态,保证电能输出的稳定性和安全性。

综上所述,小型风力发电机的工作原理主要包括风能转换、机械传动和电能输出三个部分。

通过风轮的旋转,机械能被转化为电能,并最终输出到外部电网或储能设备中。

风力发电机的设计和制造需要充分考虑这三个部分的协调和优化,以提高发电效率和稳定性,为清洁能源的发展做出贡献。

小型风力发电机制作方法

小型风力发电机制作方法

小型风力发电机制作方法在当前推动可持续发展的大环境下,风力发电作为清洁能源之一,备受关注。

而在家庭生活中,小型风力发电机的制作也成为了一种趋势。

本文将针对小型风力发电机的制作方法展开分析性论述,通过具体操作方法的举例,分析性循序推理论点,给出实践导向的结论,并对问题进行进一步阐释。

首先,制作小型风力发电机的关键在于设计合理的叶片和转子。

通常情况下,我们可以选择使用PVC管或者木板制作叶片,然后通过固定在转子上的方式连接。

制作叶片时,可以根据实际需求选择不同形状和长度,一般来说,叶片越长,转子转动时叶片受风面积越大,发电效果会更好。

同时,转子的设计也需要考虑转动平稳性和抗风能力,可以选择使用轴承等零部件来提高转子的转动效率。

其次,小型风力发电机的发电效率也与发电机的类型和电路连接方式有关。

一般来说,我们可以选择直流发电机作为发电机,通过风力带动转子旋转,产生电能。

在电路连接方面,可以选择串联或并联方式连接多台发电机,以提高总发电能力。

另外,还可以添加电池和逆变器等设备,将风力发电机产生的直流电能转换为交流电,以供家用电器使用。

最后,在实际制作小型风力发电机的过程中,我们还需要考虑安装位置和风能利用率的问题。

一般来说,小型风力发电机需要安装在离地面较高的位置,以确保叶片受风面积更大。

同时,要选择开阔的地方,远离高楼大厦等遮挡物,以提高风能利用率。

此外,定期检查和维护也是十分重要的,保持小型风力发电机的高效运转。

综上所述,制作小型风力发电机需要设计合理的叶片和转子,选择适合的发电机和电路连接方式,考虑安装位置和风能利用率等因素。

通过实践操作,我们可以更好地利用风能资源,为家庭生活提供清洁能源,推动可持续发展进程。

希望本文对小型风力发电机的制作方法有所启发,让更多人加入到清洁能源利用的行列中。

微型风力发电机的工作原理

微型风力发电机的工作原理

微型风力发电机的工作原理微型风力发电机是一种通过风能转化为电能的设备,它具有简单、高效、环保等特点。

下面将详细介绍微型风力发电机的工作原理。

1. 风能的捕捉:微型风力发电机一般由叶轮、发电机和转轴组成。

当风吹过叶轮时,叶轮会转动,而叶轮与转轴相连接,转轴的转动会带动发电机的转子转动。

2. 叶轮的设计:叶轮是微型风力发电机中最重要的部件之一,它的设计影响着发电机的转速和功率输出。

一般来说,叶轮的形状应该是对称的,具有较高的气动效率。

叶轮表面通常会涂上特殊的涂层,以减小风阻,提高叶轮的性能。

3. 发电机的工作原理:微型风力发电机使用的是感应发电机原理。

当转轴转动时,通过磁场与线圈之间的相互作用,产生感应电动势,进而转化为电能。

具体来说,当转轴转动时,它会带动磁场改变,从而在线圈上产生感应电流。

这个感应电流通过线路传输,从而产生电能。

4. 电能的储存和利用:微型风力发电机产生的电能需要进行储存和利用。

一般来说,微型风力发电机会将产生的电能储存在电池中,以备不时之需。

这样做的好处是可以在没有风的情况下仍然使用电能。

此外,还可以将电能通过逆变器转换为交流电,用于驱动家用电器。

5. 风力资源的选择:微型风力发电机的工作效果受到风力资源的限制。

一般来说,微型风力发电机需要有一定的风速才能工作,风力过小或过大都会影响其发电效果。

因此,在安装微型风力发电机时,需要选择风力较强、稳定性较好的地点,以提高发电效率。

6. 环境保护与可持续性:微型风力发电机是一种环保且可持续的能源资源利用方式。

与传统的化石能源相比,风能是一种无限可再生资源,使用微型风力发电机可以减少对化石能源的依赖,减少对环境的污染和破坏。

此外,由于微型风力发电机工作时几乎没有噪音,对周围环境的干扰也较小。

在总结上述论述的基础上,可以看出微型风力发电机的工作原理包括风能的捕捉、叶轮的设计、发电机的工作原理、电能的储存和利用、风力资源的选择以及环境保护与可持续性等。

小型风力发电机介绍

小型风力发电机介绍

小型风力发电机介绍一,小型风力发电机的使用条件小型风力发电机一般应在风力资源较丰富的地区使用。

即年平均风速在3m/s以上,全年3-20m/s有效风速累计时数3000h以上;全年3-20m/s 平均有效风能密度lOOW/m2以上。

在选择使用风力发电机时,要做到心中有数,避免盲目性,这样才能充分地利用当地的风力资源,最大限度地发挥风力发电机的效率,取得较高的经济效益。

应该指出的是,在风力资源丰富地区,最好选择风机额定设计风速与当地最佳设计风速相吻合的风力发电机。

如能做到这一点无论是从风力机的选择上,还是利用风力资源的经济意义上都有重要的意义。

风洞试验证明,风轮的转换功率与风速的立方成正比,也就是说,风速对功率影响最大。

例如,在当地最佳设计风速为6m/s的地区,安装一台额定设计风速为8m/s的风力发电机,结果其年额定输出功率只达到原设计输出功率的42%,也就是说,风力发电机额定输出功率较设计值降低了58%。

若选用的风力发电机额定设计风速越高,那么其额定功率输出的效果就越加不理想。

但也必须指出,风力发电机额定设计风速偏低,其风轮直径、电机相对要增大,整机造价相应也就加大.从制造和产品的经济意义上考虑都是不合算的。

二,小型风力发电执使用的一般要求目前,小型风力发电机都采用蓄电池贮能,家用电器的用电都由蓄电池提供。

所以,用电时总的原则是,蓄电池放电后能及时由风力发电机给以补充。

也就是说,蓄电池充入的电量和用电器所需消耗的电量要大致相等(一般以日计算)。

下面举一例说明这一问题:某地区使用了一台风力发电机,额定风速输出功率为IOOW, 假设,该地区某日相当于额定风速的风力吹刮时数连续为4h,则该风机日输出并贮存到蓄电池里的能量为400Wh。

考虑到铅蓄电池的转换效率为70%,则用户用电器实际可利用的能量280Wh。

如果该用户使用的电器有:(1)15W灯泡两只,使用4h,耗能为120Wh;(Z)35W电视机一台,使用3h,耗能为105Wh;(3)15W收录机一台,使用4h,耗能为60Wh。

小型风力发电机特性

小型风力发电机特性

小型风力发电机特性风能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,可因地制宜地利用风力发电。

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。

把风的动能转变成机械能,再把机械能转化为电能,这就是风力发电。

风力发电技术是一项多学科的,可持续发展的,绿色环保的综合技术。

风力发电所需要的装置,称作风力发电机组。

风力发电机组主要由两大部分组成:风力机部分将风能转换为机械能;发电机部分将机械能转换为电能。

一、小型风力发电机分类小型风力发电系统效率很高,但它不是只由一个发电机组成的,而是一个有一定科技含量的小系统:风力机十风力发电机十控制器十蓄能装置。

风力发电机由机头、转体、尾翼、叶片组成。

每一部分都很重要,各部分功能为:叶片用来接受风力并通过机头转为电能;尾翼使叶片始终对着来风的方向从而获得最大的风能;转体能使机头灵活地转动以实现尾翼调整方向的功能;机头的转子是永礅体,定子绕组切割磁力线产生电能。

小型风力发电按其设计的方式与结构可分为垂直轴风力发电机( VAWT)和水平轴风力发电机( HAWT)两种。

水平轴风力发电机的转动轴与风向平行,大部分水平轴式风力发电机其叶片会随风向变化而不断调整位置,因此较易受地形、地物的影响。

垂直轴风力发电机的转动轴与风向垂直。

此型的优点为设计较简单,因为不必随风向改变而调整方向,可分为打蛋形转子( Darrieus)和桶形转子( Savonius)等[打蛋形转子(Darrieus)是由法国及航天工程师Georges Jean MarieDarrieus于1931年发明。

桶形转子(Savonius)为荷兰工程师Sigurd J.Savonius 于1922年发明]。

垂直轴风力发电机与水平轴风力发电机比较见表2 -1。

二、水平轴风力机风轮轴线的安装位置与水平面夹角不大于15度的风力机称水平轴风力机,水平轴风力机的风轮围绕一个水平轴旋转,风轮轴与风向平行,风轮上的叶片是径向安置的,与旋转轴相垂直,并与风轮的旋转平面成一角度(称为安装角)。

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小型风力发电系统效率很高,但它不是只由一个发电机头组成的,而是一个有一定科技含量的小系统:风力发电机+充电器+数字逆变器。

风力发电机由机头、转体、尾翼、叶片组成。

每一部分都很重要,各部分功能为:叶片用来接受风力并通过机头转为电能;尾翼使叶片始终对着来风的方向从而获得最大的风能;转体能使机头灵活地转动以实现尾翼调整方向的功能;机头的转子是永磁体,定子绕组切割磁力线产生电能。

风力发电机因风量不稳定,故其输出的是13~25V变化的交流电,须经充电器整流,再对蓄电瓶充电,使风力发电机产生的电能变成化学能。

然后用有保护电路的逆变电源,把电瓶里的化学能转变成交流220V市电,才能保证稳定使用。

通常人们认为,风力发电的功率完全由风力发电机的功率决定,总想选购大一点的风力发电机,而这是不正确的。

目前的风力发电机只是给电瓶充电,而由电瓶把电能贮存起来,人们最终使用电功率的大小与电瓶大小有更密切的关系。

功率的大小更主要取决于风量的大小,而不仅是机头功率的大小。

在内地,小的风力发电机会比大的更合适。

因为它更容易被小风量带动而发电,持续不断的小风,会比一时狂风更能供给较大的能量。

当无风时人们还可以正常使用风力带来的电能,也就是说一台300W风力发电机也可以通过大电瓶与逆变器的配合使用,获得500W甚至3000W乃至更大的功率出。

使用风力发电机,就是源源不断地把风能变成我们家庭使用的标准市电,其节约的程度是明显的,一个家一年的用电只需20元电瓶液的代价。

而现在的风力发电机比几年前的性能有很大改进,以前只是在少数边远地区使用,风力发电机接一个15W的灯泡直接用电,一明一暗并会经常损坏灯泡。

而现在由于技术进步,采用先进的充电器、逆变器,风力发电成为有一定科技含量的小系统,并能在一定条件下代替正常的市电。

山区可以借此系统做一个常年不花钱的路灯;高速公路可用它做夜晚的路标灯;山区的孩子可以在日光灯下晚自习;城市小高层楼顶也可用风力电机,这不但节约而且是真正绿色电源。

家庭用风力发电机,不但可以防止停电,而且还能增加生活情趣。

在旅游景区、边防、学校、部队乃至落后的山区,风力发电机正在成为人们的采购热点。

无线电爱好者可用自己的技术在风力发电方面为山区人民服务,使人们看电视及照明用电与城市同步,也能使自己劳动致富。

小型风力发电机一般应在风力资源较丰富的地区使用。

即年平均风速在3m/s 以上,全年3-20m/s有效风速累计时数3000h以上;全年3-20m/s平均有效风能密度lOOW/m2以上。

在选择使用风力发电机时,要做到心中有数,避免盲目性,这样才能充分地利用当地的风力资源,最大限度地发挥风力发电机的效率,取得较高的经济效益。

应该指出的是,在风力资源丰富地区,最好选择风机额定设计风速与当地最佳设计风速相吻合的风力发电机。

如能做到这一点无论是从风力机的选择上,还是利用风力资源的经济意义上都有重要的意义。

风洞试验证明,风轮的转换功率与风速的立方成正比,也就是说,风速对功率影响最大。

例如,在当地最佳设计风速为6m/s的地区,安装一台额定设计风速为8m/s的风力发电机,结果其年额定输出功率只达到原设计输出功率的42%,也就是说,风力发电机额定输出功率较设计值降低了58%。

若选用的风力发电机额定设计风速越高,那么其额定功率输出的效果就越加不理想。

但也必须指出,风力发电机额定设计风速偏低,其风轮直径、电机相对要增大,整机造价相应也就加大.从制造和产品的经济意义上考虑都是不合算的。

二、小型风力发电执使用的一般要求目前,小型风力发电机都采用蓄电池贮能,家用电器的用电都由蓄电池提供。

所以,用电时总的原则是,蓄电池放电后能及时由风力发电机给以补充。

也就是说,蓄电池充入的电量和用电器所需消耗的电量要大致相等(一般以日计算)。

下面举一例说明这一问题:某地区使用了一台风力发电机,额定风速输出功率为IOOW,假设,该地区某日相当于额定风速的风力吹刮时数连续为4h,则该风机日输出并贮存到蓄电池里的能量为400Wh。

考虑到铅蓄电池的转换效率为70%,则用户用电器实际可利用的能量280Wh。

如果该用户使用的电器有:(1)15W灯泡两只,使用4h,耗能为120Wh;(Z)35W电视机一台,使用3h,耗能为105Wh;(3)15W收录机一台,使用4h,耗能为60Wh。

以上总耗能为285Wh。

这样,用电器日总耗能比风力发电机所能提供的能量超出了5Wh,也就是出现了所谓的“入不付出”用电;这种入不付出的用电,将会使蓄电池处在亏电的状态下工作。

如果经常长时间地这么用电,将会使蓄电池严重亏电而损坏,缩短其使用寿命。

上例,是假定风力发电机在额定风速状击下的用电情况,而实际上,由于风的多变性,间歇性,风既有大小的不同(风速)又有吹刮时间长短的不同(风频)。

所以,在使用用电器时要做到风况好时可适当多用电,风况差时少用电。

这就需要用户在使用时认真总结经验。

另外,有条件的地区和用户可备一台千瓦级的柴油发电机组,当风况差的时候给蓄电池补充充电,做到蓄电池不间断地供电。

三、小型风力发电机的合理配套小型风力发电机发出的电能首先经过蓄电池贮存起来,然后再由蓄电池向用电器供电。

所以,必须认真科学地考虑,风力发电机功率与蓄电池容量的合理匹配和静风期贮能等问题。

目前,小型风力发电机与蓄电池容量一般都是按照输入和输出相等,或输入大于输出的原则进行匹配的。

即:100W风力发电机匹配120Ah 蓄电池(60Ah2块);200W风力发电机匹配120-180Ah蓄电池(60或90Ah2块);300W风力发电机匹配240Ah蓄电(120Ah2块);750W风力发电机匹配240Ah蓄电池(120Ah2块);1000W风力发电机匹配360Ah蓄电池(120Ah3块)。

实践证明:如果匹配的蓄电池容量不符合风力发电机发出能量的要求,将会产生下列问题:(1)蓄电池容量过大时,风力发电机发出的能量不能保证及时地给蓄电池充足电,致使蓄电池经常处于亏电状态。

缩短蓄电池使用寿命。

另外,蓄电池容量大,价格和使用费用随之增大,给经济上也造成不必要的浪费。

(2)蓄电池容量过小时,会使蓄电池经常处于过充电状态。

如因充足电而停止风力发电机的工作会严重影响风机工作效率。

蓄电池长期过充电将会使蓄电池早期损坏,缩短使用寿命。

另外,小型风力发电机的合理匹配,用电器的套配也是一项可忽视的内容。

在选配用电器时也应按照蓄电池与风力发电机的匹配原则进行。

即选配的用电器耗用的能量要与风力发电机输出的能量相匹配。

但应指出的是,匹配指标所强调是“能量”,不要混淆为功率。

在选用用电器时,还必须注意电压制的要求,目前,小型风力发电机配电箱上配有12V、24V和电视机专用插座,用户使用时,要针对用电器所要求的电压值选用相应的插座,电视机应专门插在电视机插座上。

如果使用的是交流用电设备,则必须备置能够满足其功率要求的“逆变器”将蓄电池的直流电转变成电压为220V,频率为50Hz的交流电才能使用。

四、小型风力发电机安装场址的选择小型风力发电机安装场址的选择非常重要。

性能很高的风力发电机,假如没有风,它也不会工作,而性能稍差一些的风力发电机,如果安装场址选择得好,也会使它充分发挥作用。

关于小型风力发电机的选址条件包含着非常复杂的因素,美国等一些国家,特为此出版了有关风力机场址选择的专著。

原则上,在一年之中极强风及紊流少的地点应算最好,但有时很难选出这样的地点。

一、场址选择原则1.场址应选择风能丰富区前面己介绍,风力发电机安装地点的年平均风速越大越好,其大体上数字是:年平均风速3m/s以上,3-20m/s有效风速累计时效3000h 以上,全年3-20m/s平均有效风能密度100W/m2以上。

只要能满足第一个条件,小型风力发电机在经济上便可认为是合算的。

2.场址应具有较稳定的盛行风向。

盛行风向是指出现频率最高的风向,气象上风向一般用16个方位表示(图4-1)。

每个方位箭头的长度和数字是该风向的平均风速,并可形象地绘制出风玫瑰(图4-2)。

从风玫瑰图中看出,盛行风向为西南风(平均风速11.7m/s)、南西南风(平均风11.5m/s)和东北风(平均风速5.9m/s)。

我国是季风较强的国家,不同季节盛行风向还要变化。

选址对希望盛行风向较稳定,便于考虑地形的有利影响。

3.风机高度范围内“风切变”要小(风剪切要小) 。

“风切变”是指短距离内风速、风向的较大变化。

图4-3所示为平顶山脊顶的风切变,图中的影区说明因气流分离使风速下降,分离区上部为强切变区。

风机如安在此影区,叶片将在不等速风中旋转,叶片受载不均匀,图4-1 风向的16个方位图图4-2 风玫瑰图降低性能,缩短风机使用寿命。

所以风机应避开此强切变区,安在迎风坡上,或提高塔架。

4.应考虑气象因素的影响(1)紊流。

所谓紊流是指气流速度的急剧变化,包括风向的变化。

通常这两种因素混在一起出现。

紊流能影响风力发电机功率的输出,同时使整个装置振动,损坏风机。

小型紊流多数是因地面障碍物的影响而产生的,因此在安装风力发电机时,必须躲开这种地区。

(2)极强风。

海上风速可达30m/s以上,内陆有时也大于20m/s时称为极强风。

风力发电机的安装场址当然要选择风速大图4-3 平顶山脊顶的风场变的地方,但在易出现极强风的地区使用风机,要求机组具有足够的强度,一旦遇有极强风,风力发电机便成为被袭击的对象。

(3)结冰和粘雪。

在山地和海陆交界处设置的风力发电机,容易结冰和粘雪。

叶片一旦结了冰,其重量分布便会发生变化,同时翼形的改变,又会引起激烈的振动,甚至发生破坏。

(4)雷。

因为风力发电机在没有障碍物的平坦地区安装得较高,所以经常发生雷击事故,为此风机最好增设防雷装置。

(5)盐雾损害。

在距海岸线10-15km以内的地区安装风力发电机,必须采取防盐雾损害的措施。

因为盐雾能腐蚀叶片等金属部分,并且会破坏装置内部的绝缘体。

(6)尘砂。

在尘砂多的地区,风力发电机叶片寿命明显缩短。

其防护的方法,通常是防止桨叶前缘的损伤,对前缘表面进行处理。

可是尘砂有时也能侵入机械内部,使轴承和齿轮机构等机械零件受到破坏。

在工厂区,空气中浮游着的有害气体,也会腐蚀风力机的金属部分,应加以注意。

二,平坦地形的场址选择根据能同时表示风向和风速关系的风玫瑰图,如果在风向最多的上风侧没有障碍物,一般都可以认为这个地点为平地。

所谓在平地上安装风力发电机的情况,应考虑以下两个条件:(1)以设置地点为中心,在半径为1km的圆内,应没有障碍物。

(2)假使有障碍物时,风力机的高度应为障碍物最高处高度的三倍以上,这个关系如图4-4所示。

此条件极为严格,但对小型风力发电机可以放宽些(例如也可以把半径定为400m)。

三,山脊或山顶地形的场址选择山脊和山顶有自然的高塔作用,并且气流随着靠近山脊,由于风洞效应,气流近似为流线而得到加速,能量也随之增大。

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