风力发电机的原理图

带动发电机!一般防止对发电机的损坏(风势过大),前面会有个制动器!不过实际的比较复杂, 电路中还连接着交流器和变流器等!

电能储存在电容器里!或直接传送去用电器!

机械能转化成电能是发电机的原理,即闭合电路的一部分导体在磁场中作切割磁感线运动!电路中就会产生电路,为了区分一般称为感应电流!这种现象称谓电磁感应现象!这种是现象,一般不需要解释!如同发明与发现的区分!

风力发电机的工作原理

发电机原理:

是将风能转换为机械能,机械能转换为电能的电力设备。广义地说,它是一种以太阳为热源,以大气为工作介质的热能利用发动机。

风力发电利用的是自然能源。相对柴油发电要好的多。但是若应急来用的话,还是不如柴油发电机。风力发电不可视为备用电源,但是却可以长期利用。

风力发电的原理,是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。依据目前的风力发电机技术,大约是每秒三公尺的微风速度(微风的程度),便可以开始发电。

风力发电正在世界上形成一股热潮,因为风力发电没有燃料问题,也不会产生辐射或空气污染。

风力发电在芬兰、丹麦等国家很流行;我国也在西部地区大力提倡。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。

机械连接与功率传递:水平轴风机桨叶通过齿轮箱及其高速轴与万能弹性联轴节相连,将转矩传递到发电机的传动轴,此联轴节应按具有很好的吸收阻尼和震动的特性。

表现为吸收适量的径向、轴向和一定角度的偏移,并且联轴器可阻止机械装置的过载。另一种为直驱型风机桨叶不通过齿轮箱直接与电机相连风机电机类型。

扩展资料:

发电机结构:

1,机舱:机舱包容着风力发电机的关键设备,包括齿轮箱、发电机。维护人员可以通过风力发电机塔进入机舱。机舱左端是风力发电机转子,即转子叶片及轴。

2,转子叶片:捉获风,并将风力传送到转子轴心。现代600千瓦风力发电机上,每个转子叶片的测量长度大约为20米,而且被设计得很象飞机的机翼。

3,轴心:转子轴心附着在风力发电机的低速轴上。

4,低速轴:风力发电机的低速轴将转子轴心与齿轮箱连接在一起。在现代600千瓦风力发电机上,转子转速相当慢,大约为19至30转每分钟。轴中有用于液压系统的导管,来激发空气动力闸的运行。

5,齿轮箱:齿轮箱左边是低速轴,它可以将高速轴的转速提高至低速轴的50倍。

6,高速轴及其机械闸:高速轴以1500转每分钟运转,并驱动发电机。它装备有紧急机械闸,用于空气动力闸失效时,或风力发电机被维修时。

7,发电机:通常被称为感应电机或异步发电机。在现代风力发电机上,最大电力输出通常为500至1500千瓦。

8,偏航装置:借助电动机转动机舱,以使转子正对着风。偏航装置由电子控制器操作,电子控制器可以通过风向标来感觉风向。图中显示了风力发电机偏航。通常,在风改变其方向时,风力发电机一次只会偏转几度。

9,电子控制器:包含一台不断监控风力发电机状态的计算机,并控制偏航装置。为防止任何故障(即齿轮箱或发电机的过热),该控制器可以自动停止风力发电机的转动,并通过电话调制解调器来呼叫风力发电机操作员。

10,液压系统:用于重置风力发电机的空气动力闸。

11,冷却元件:包含一个风扇,用于冷却发电机。此外,它包含一个油冷却元件,用于冷却齿轮箱内的油。一些风力发电机具有水冷发电机。

12,塔:风力发电机塔载有机舱及转子。通常高的塔具有优势,因为离地面越高,风速越大。现代600千瓦风汽轮机的塔高为40至60米。它可以为管状的塔,也可以是格子状的塔。管状的塔对于维修人员更为安全,因为他们可以通过内部的梯子到达塔顶。格状的塔的优点在于它比较便宜。

13,风速计及风向标:用于测量风速及风向

14,尾舵:常见于水平轴上风向的小型风力发电机(一般在10KW及以下)。位于回转体后方,与回转体相连。

主要作用一为调节风机转向,使风机正对风向。作用二是在大风风况的情况下使风力机机头偏离风向,以达到降低转速,保护风机的作用。

参考资料:百度百科---风力发电机

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风力发电的原理是什么

风力发电的原理,是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电;它由机头、转体、尾翼、叶片组成,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

风力发电机工作原理

风力发电机介绍:

风力发电机是将风能转换为机械功,机械功带动转子旋转,最终输出交流电的电力设备。风力发电机一般有风轮、发电机(包括装置)、调向器(尾翼)、塔架、限速安全机构和储能装置等构件组成。风力发电机的工作原理比较简单,风轮在风力的作用下旋转,它把风的动能转变为风轮轴的机械能,发电机在风轮轴的带动下旋转发电。广义地说,风能也是太阳能,所以也可以说风力发电机,是一种以太阳为热源,以大气为工作介质的热能利用发电机。

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风力发电正在世界上形成一股热潮,风力发电在芬兰、丹麦等国家很流行,我国也在西部地区大力提倡。因为风力发电没有燃料问题,也不会产生辐射或空气污染,是一种特别好的发电方式。 风力发电的原理,是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。依据目前的风车技术,大约是每秒三公尺的微风速度(微风的程度),便可以开始发电。

风力发电正在世界上形成一股热潮,因为风力发电没有燃料问题,也不会产生辐射或空气污染。

风力发电在芬兰、丹麦等国家很流行;我国近几年风电产业突飞猛进。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。

机械连接与功率传递水平轴风机桨叶通过齿轮箱及其高速轴与万能弹性联轴节相连,将转矩传递到发电机的传动轴,此联轴节应按具有很好的吸收阻尼和震动的特性,表现为吸收适量的径向、轴向和一定角度的偏移,并且联轴器可阻止机械装置的过载。另一种为直驱型风机桨叶不通过齿轮箱直接与电机相连风机电机类型。 风力发电机是将风能转换为机械功的动力机械,又称风车。广义地说,它是一以大气为工作介质的能量利用机械。

机舱:机舱包容着风力发电机的关键设备,包括齿轮箱、发电机。维护人员可以通过风力发电机塔进入机舱。机舱左端是风力发电机转子,即转子叶片及轴。

转子叶片:捉获风,并将风力传送到转子轴心。现代600千瓦风力发电机上,每个转子叶片的测量长度大约为20米,而且被设计得很像飞机的机翼。

轴心:转子轴心附着在风力发电机的低速轴上。

低速轴:风力发电机的低速轴将转子轴心与齿轮箱连接在一起。在现代600千瓦风力发电机上,转子转速相当慢,大约为19至30转每分钟。轴中有用于液压系统的导管,来激发空气动力闸的运行。

齿轮箱:齿轮箱左边是低速轴,它可以将高速轴的转速提高至低速轴的50倍。高速轴及其机械闸:高速轴以1500转每分钟运转,并驱动发电机。它装备有紧急机械闸,用于空气动力闸失效时,或风力发电机被维修时。

发电机:通常被称为感应电机或异步发电机。在现代风力发电机上,最大电力输出通常为500至1500千瓦。偏航装置:借助电动机转动机舱,以使转子正对着风。偏航装置由电子控制器操作,电子控制器可以通过风向标来感觉风向。图中显示了风力发电机偏航。通常,在风改变其方向时,风力发电机一次只会偏转几度。

电子控制器:包含一台不断监控风力发电机状态的计算机,并控制偏航装置。为防止任何故障(即齿轮箱或发电机的过热),该控制器可以自动停止风力发电机的转动,并通过电话调制解调器来呼叫风力发电机操作员。

液压系统:用于重置风力发电机的空气动力闸。

冷却元件:包含一个风扇,用于冷却发电机。此外,它包含一个油冷却元件,用于冷却齿轮箱内的油。一些风力发电机具有水冷发电机。

塔:风力发电机塔载有机舱及转子。通常高的塔具有优势,因为离地面越高,风速越大。现代600千瓦风汽轮机的塔高为40至60米。它可以为管状的塔,也可以是格子状的塔。管状的塔对于维修人员更为安全,因为他们可以通过内部的梯子到达塔顶。格状的塔的优点在于它比较便宜。

风速计及风向标:用于测量风速及风向 前言第1章绪论11 1风能利用及风力发电历史21 2中国风能资源与开发前景41 2 1风能特点41 2 2我国风能资源分布特点及开发前景51 2 3风电发展概况71 3风力发电技术现状与发展81 3 1风力发电机组的类型81 3 2大型水平轴并网风电机组的基本结构101 3 3风力发电技术的发展状况111 4风电机组相关设计标准141 4 1国际电工委员会标准141 4 2国外主要风电标准151 4 3中国主要风电标准16思考题17第2章风能及其转换原理182 1风的种类及其特性182 1 1风的形成及其基本特性182 1 2全球性的风212 1 3地方性的风222 1 4平均风232 1 5脉动风272 1 6极端风292 1 7地形地貌对风的影响312 2风的测量与估计322 2 1风向的测量332 2 2风速的测量332 2 3风能估计342 3风能资源评估及风电场选址概述372 3 1风能资源评估382 3 2风电场选址382 4风能转换基本原理402 4 1叶片上的气动力402 4 2风能转换基础理论422 5风力机的特性462 5 1风轮空气动力特性462 5 2风力机的运行特性472 5 3实度对风力机特性的影响48思考题50第3章风力发电机组的结构513 1水平轴风电机组概述513 1 1风电机组的基本结构、性能和类型513 1 2风电机组主要参数563 1 3风电机组设计级别603 2风轮613 2 1叶片613 2 2轮毂663 2 3变桨机构673 3风电机组传动系统693 3 1风轮主轴693 3 2增速齿轮箱713 3 3轴的连接与制动793 4机舱、主机架与偏航系统803 4 1机舱803 4 2主机架803 4 3偏航系统813 5塔架与基础843 5 1塔架843 5 2陆上风电机组的基础883 5 3海上风电机组的基础903 6风电机组其他部件91思考题91第4章风力发电机924 1发电机的工作原理924 1 1发电机的基本类型924 1 2直流发电机的基本工作原理944 1 3同步交流发电机的基本工作原理954 1 4异步交流发电机的基本工作原理974 2风力发电系统中的发电机984 2 1并网风电机组使用的发电机994 2 2离网风电机组使用的发电机1004 3并网风力发电机1014 3 1同步发电机1014 3 2异步发电机1034 3 3双馈异步发电机1044 3 4直驱型发电机107思考题110第5章风力发电机组的控制及安全保护1115 1风力发电机组的控制技术1115 1 1风力发电机组的基本控制要求1115 1 2风力发电机组的控制系统结构1145 1 3风力发电机组的运行控制过程1155 2风力机控制1175 2 1风力机控制的空气动力学原理1175 2 2定桨距风力机控制1185 2 3变桨距风力机控制1195 2 4功率控制1215 3发电机控制1235 3 1风力发电机控制要求1235 3 2异步风力发电机控制1245 3 3双馈式发电机控制1295 3 4直驱式发电机控制1325 4风力发电机组信号检测1355 4 1风速及风向信号检测1355 4 2转速信号检测1355 5控制系统的执行机构1365 5 1制动保护系统1375 5 2变桨距执行系统1375 5 3偏航系统1395 6风电机组的安全保护1405 6 1风电机组安全保护系统设计1405 6 2风电机组安全链系统1415 6 3风力发电机组防雷保护142思考题143第6章垂直轴风力发电机组1456 1垂直轴风力发电机组及其发展概况1456 1 1垂直轴风力发电机组的发展概况1456 1 2垂直轴风力机的类型1466 1 3垂直轴风力机的主要特点1486 2垂直轴风力机基本原理1496 2 1阻力型垂直轴风力机1496 2 2升力型垂直轴风力机1516 3水平轴与垂直轴风力机的对比152思考题153第7章离网风力发电系统1547 1离网风力发电机组的应用1547 1 1向大用户直接供电1547 1 2向农户、村落、农牧场供电1557 2微、小型风力发电机组结构1567 2 1叶片与风轮1577 2 2调速装置1577 2 3调向装置1587 2 4发电机1597 2 5塔架1607 2 6蓄电池1607 2 7控制器和逆变器1607 3互补发电系统1607 3 1风 光互补发电系统1607 3 2风力发电机与蓄电池系统1627 3 3风力 柴油互补发电系统1647 4储能装置1667 4 1蓄电池1667 4 2抽水蓄能1707 4 3飞轮储能1707 4 4超导储能1717 4 5其他储能方式171思考题171附录风力发电名词术语汉英对照172参考文献178

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