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同時,激光雷達前饋控制技術現場測試結果(圖11)表明,該技術可全面降低機組關鍵點負荷5%~10%,提高機組發電水平1%至3%。包括塔架招標可以迫使主機制造商優化塔架和基礎的設計,節省鋼材和混凝土的用量。僅此一項就可以將風力渦輪機的成本降低10%。為了解決扇區管理和尾流控制中艙室絕對定向和坐標測量精度不高的問題,該平臺通過將衛星定位信號應用于風力發電機,實現艙室的高精度定位。
通過葉片根部載荷傳感器引入葉片根部載荷信號,葉片撲動力矩與輪轂解耦。分別閉環控制點頭力矩和傾覆力矩,最后輸出三個葉片的槳距角,實現三個葉片的差異化。槳距變化,從而有效減少風輪平面內的不平衡載荷,降低葉根載荷。從單機容量來看,4MW風電機組逐漸成為主力,5MW以上風電機組加速增長。現場協同控制系統:通過SCADA二級數據,利用相鄰或區域機組數據的關聯,實現風機數據補償和數據共享。
海上風力發電機組的基礎與陸上風力發電機組的基礎不同。受安裝環境影響較大,如海水侵蝕、洋流方向變化等因素。海上風機塔架的固有頻率通常與設計值存在一定程度的偏差。型式認證周期長。為保證集團各項目預選車型的先進性,招標過程中可適當推遲型式認證。只有與預選車型具有相同能力級別的車型才必須獲得完整的型式認證證書,或者預選車型必須獲得完整的型式認證證書。該機型已獲得設計認證,并承諾在首臺設備交付前提供完整的型式認證證書。
此外,EPC(工程項目總承包)或將成為風電項目降低成本的重要手段。近日,安北首個風電場項目EPC中標價為5230元/千瓦,遠低于7000元/千瓦的市場價格。這也是今后可以學習和嘗試的一個方向。該平臺不僅可以打造具有自感知、自適應、自學習、自控制能力的智能風電機組,還可以與現場級協同控制系統配合,實現風電場各機組之間的協同控制。其主要功能如下:
隨著葉片柔韌性的增加,由此產生的變形越來越大,從而減小了風力發電機組的凈空高度。在某些極端工況下,可能會導致掃塔風險。此次發布的13兆瓦海上風機是基于東方電氣集團已批量投產、技術成熟的10兆瓦海上直驅平臺開發的。擁有完全自主知識產權。它是東方電氣集團針對海上平價、針對福建、廣東等一級風區推出的旗艦產品。
通過對傳感器的現場測試和校準,風力發電機增加了監測葉片與塔架距離的新功能。系統測量精度為0.33m,大大避免了機組葉片掃塔的可能性,提高了機組的可靠性。集團公司近兩年對多批次風電機組進行了預招標,往往采用塔式、帶式方案的招標方案,并考慮到單位電量的大額投資成本。中標價格均為同期市場最低價。
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