Klassifisering av vindturbiner og deres respektive egenskaper
Vindturbinen består hovedsakelig av to hovedkomponenter:
Vindturbinedel - det omdanner vindkraft til mekanisk energi;
Generatordelen - den konverterer mekanisk energi til elektrisk energi.
Vindturbiner kan klassifiseres i mange forskjellige typer avhengig av hvilken type struktur som brukes av de to store fans og de forskjellige funksjonene i deres respektive tekniske løsninger, i tillegg til deres forskjellige kombinasjoner.
(1) Hvis retningen til ventilens hovedaksel roteres (dvs. den relative posisjonen til hovedakselen og bakken), kan den deles inn i:
"Horisontal aksevifte" - den roterende akselen er parallell med bakken, og pumpehjulet må justere posisjonen med vindretningen;
"Vertikal akseventilator" - Den roterende akselen er vinkelrett på bakken. Designet er enkelt. Hjulet trenger ikke å justere retningen ettersom vindretningen endres.
CNWPEM.COM (2) kan deles inn i "løfte type vifte" eller "motstandsventilator" i henhold til bladkraften.
(3) Ifølge antall blad kan det deles inn i "single blade", "double blade", "three blade" og "multi blade" type vifte; Antallet av blader bestemmes av mange faktorer, inkludert aerodynamisk effektivitet, kompleksitet, kostnad, støy, estetiske krav, etc.
Store vindturbiner kan bestå av 1, 2 eller 3 kniver.
Vindturbiner med færre kniver krever vanligvis høyere rotasjonshastigheter for å trekke ut energi fra vinden, slik at støyen er større. Og hvis det er for mange kniver, samhandler de for å redusere systemeffektiviteten. I dag er 3-blad vindmøller den vanlige. Fra et estetisk syn ser 3-blad vindturbinen balansert og vakker ut.
(4) I henhold til vindretningen mottatt av viften, er det en "oppadgående vindretning" - forhjulets forside vender mot vindretningen (dvs. vinden roterer foran tårnet) og "nedvindingen" retning "-hjulet følger vindretningen, to typer.
Oppadgående vifter krever vanligvis en slags styreinnretning for å holde impelleren vendt mot vinden.
Nedblåsningsviften justerer automatisk med vindretningen, og eliminerer behovet for en styreenhet. Men for nedvindingsfanen, siden en del av luften passerer gjennom tårnet og deretter blåser mot løpehjulet, påvirker tårnet luftstrømmen som strømmer gjennom bladet for å danne en såkalt tårnskyggeeffekt, noe som forringer ytelsen.
(5) I henhold til de forskjellige mekaniske tilkoblingsmodusene for kraftoverføring, kan den deles inn i "ventilator type vifte" og "direkte drev type vifte" uten girkasse.
Bladet på girkassen type vifte overfører dreiemomentet til generatorens giraksel gjennom girkassen og dens høyhastighetsaksel og universell elastisk kobling. Koblingen har god absorpsjonsdemping og vibrasjonsegenskaper, og kan absorbere en passende mengde. Radial, aksial og vinkelforskyvning, og koblingen forhindrer overbelastning av mekanismen.
Den direkte drevet type viften har en annen vei. I kombinasjon med en rekke avanserte teknologier kan dreiemomentet til bladet overføres direkte til generatorens drivaksel uten å øke girkassens hastighet, slik at den elektriske energien som genereres av viften, også kan kobles til rutenettet . Denne utformingen forenkler konstruksjonen av enheten, reduserer sannsynligheten for feil, og har mange fordeler. Den brukes nå på store enheter.
(6) Ifølge strømjusteringsmetoden for å motta vindenergi ved hjelp av bladet, kan den deles inn i:
"Fast pitch (stall type) enhet" - forbindelsen mellom bladet og navet er fast. Når vindhastigheten endres, kan bladets vindvinkel ikke endres. På grunn av sin enkle struktur og pålitelige ytelse har fastenheten (stalltype) alltid dominert utviklingen og utnyttelsen av vindenergi de siste 20 årene.
"Pitching Unit" - bladet kan rotere rundt bladets sentrale akse, slik at knivvinkelen kan justeres innenfor et bestemt område (generelt 0-90 grader), og ytelsen er mye bedre i forhold til den faste banen type, men strukturen har også en tendens til å være kompleks, som nå brukes på store enheter.
(7) Avhengig av om hjulets hastighet er konstant, kan den deles inn i:
"Konstant hastighet vindturbin" - enkel og pålitelig design, lav kostnad, lav vedlikehold, direkte nettforbindelse; mangler: lav aerodynamisk effektivitet, høy konstruksjonsbelastning, som forårsaker gridfluktuasjoner i rutenettet, og absorberer reaktiv kraft fra rutenettet.
"Variabel vindturbiner" - høy aerodynamisk effektivitet, lavt mekanisk stress, lavt strømforbruk, høy kostnadseffektivitet og lett støttestruktur. Ulempen er at strømmen er følsom for spenningsfall, prisen på elektrisk utstyr er høyt, og vedlikeholdet er stort. Det er nå vanlig brukt i store kapasitets hovedmodeller.
(8) Ifølge klassifisering av generator typer vindturbiner, kan de deles inn i to kategorier:
"Asynkron generator type" "Synkron generator type"
De kan brukes til variabel hastighet drift av viften så lenge den riktige omformeren brukes.





