技术改造

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双馈风力发电机轴承电蚀故障解决方案
双馈风力发电机轴承电蚀故障解决方案

近10年来,全球风电装机容量陡增,以中国为例,10年内风电累计装机容量增长了近100倍,风电迅速跃升为我国第三大主力电源。装机容量的高速增长要求机组拥有较高的可靠性,减少寿命期的维护成本,以保障业主的发电收益。但因各种技术缺陷导致的零部件损坏问题还屡见不鲜,例如,在全球范围大量运行的双馈式风电机组的发电机( DFIG),还普遍存在着故障率较高的问题,尤其是发电机的轴承故障。据来自美国风能协会的权威文献对美国风场运行的800台大型风电机组的故障统计,结果显示:在1MW到2MW功率之间的风电机组的发电机故障中

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风电场MITA主控系统升级改造方案
风电场MITA主控系统升级改造方案

本项目拟采用基于提供全面且具成本效益的旧风机改造理念的MITA(米塔)技改解决方案。此改造方案可帮助业主将风机的控制和电气系统升级成新改进系统,拥有最新的技术并可满足本地化和市场的需求。凭借我们丰富的经验和完善的解决方案,为业主安全便捷地升级风机并重获风机的最佳性能。

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风电机组MITA控制算法优化方案
风电机组MITA控制算法优化方案

最优控制原理 对于变速变桨距风力发电机组,当风速在额定风速以下时,通过控制发电机的电磁转矩, 实现对风力机的转速控制,使风力发电机组获得最大的风能利用系数;当风速高于额定风速时(此时发电机转矩为额定转矩,值恒定),通过变桨减少风轮吸收的功率,使输出功率恒定。当然,由于变桨驱动系统不能跟随上快速变化的风,因此允许发电机转速瞬时升高,将瞬变的风能以风轮动能的形式存储起来,风速降低时,再将动能释放出来,从而使输出功率恒定(此时,风能被捕获,但是没有被完全转换成电能)。 如图 1 所示为风力机在不同风速下的转矩-

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