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多风轮聚能风电机组的形成优势

2012-07-30 16:15
论恒
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  ⑤低成本制造、方便运输、起重安装

  聚能风电机组绝大多数传动系统结构是由简单轻巧可靠的中小齿轮与传动轴杆形成,因中小风轮的旋转速度很快可在各汇集传动的结构中完成传动比的设计,无需巨大加速齿轮箱的配置,其多发电机系统的地面设置方式无需高空起重吊装,其宏大塔架可实现分散组合化制造,因此均可通过人拉肩扛,简单起重机械与工具实现运输、吊装、安装,易于在山地运输安装与高空吊装,无需向山顶运输特大起重设备进行吊装施工。

  ⑥抗击恶劣风力能力强大

  聚能机组上安装的中小风轮叶片力矩不大,并且中小风轮总体重量大幅度降低,几乎没有超大悬空力臂重量,具有天然的抗击恶劣风力的能力,在破坏性风力下可通过遥控调控将全部风轮侧向偏转回避强风破坏(与出力调控方式一样,因此可进行一体化结构设计)。

  ⑦使风电质量大幅提高

  聚能风电机组多叶片小直径风轮更加彻底消平“塔筒效应”的不稳定起因。且众多风轮一同迎风出力与集中汇集出力的形成方式与巨大惯性也将大幅平衡与消解因自然界风力瞬间或局部变化导致的运行不稳定的发生程度,或削平电流、电磁波动的影响(尤其是在新的风电并网标准采用后,对于机组稳定性与可实现有效调控能力的要求问题更加严重影响竞标业绩)。

  ⑧故障形成因素大幅消解

  聚能机组属各种常用成熟材料、成熟产品部件的优质化结构合成,调控与运行方式简捷常用、稳定可靠,数据清晰可靠,其整体组成结构设置使局部承载力分散降低。各个风轮对风旋转过程无需携带电线电缆消除的扭动性破坏故障,因此大致无需进行长期运行验证即可大规模实际建设。cnwpme·com

  ⑨使风电投资效益极大提高

  最直接显著的同比节省比较是聚能机组通过一个简单的中小齿轮组即可取代一个单独设置运行的中小发电机的成本且大型发电机形成的效率将更高,并可形成整体调控效果,中小风轮的制作与运输安装成本也将成倍降低,各个小规格齿轮部件体积不大,加工简便,价格低廉。

  ⑩形成机型间宏观应用互补

  如果说【立轴巨能风电机组】只能适合于大、特大型风电工程建设应用范畴 (或是其可以方便地实现对于现已建    设安装完成的风电机组在保留原来塔架与基础的情况下只需更换其头部结构进行立轴巨能风电机组形态性能的技术改造)的话,那么聚能机组将形成难得的建设领域、形成能力、应用方式的互补,其可形成很大的功率能力设计范围,机组整体形态更可多样化,适合在城市、乡镇、山地建设大、中、小规模的风电工程或者形成风光电互补电力系统中应用。

  形成风电全新估值与发展机会

  聚能机组的上述形成优势无疑导致风能的可开发容量、可开发规模、可开发范围、可形成价值数倍——数十倍地提高,其将使风电在各种电力能源形成方式中的“权重”大幅度提升,而从可发展空间容量角度及可持续发展资源容量的估值角度看,采用聚能机组形成的“聚能风电”的装机容量与发电能力未来有望超过煤电、水电、核电成为首位,而其上网电价或许也是最低的,这也将引发风电全新发展预期、发展方式、发展规划、发展步骤的思考变化。

  例如:在海上风电建设与其形成现实规模化供电能力遇到的重重困难短期难解、戈壁风电大规模远途输电种种难题一时难消的“当下”,利用聚能机组的10大形成优势规模化快速启动“拥有中低风速风能资源的广大中南部省份的山地风电开发建设市场”或将成为潜力更大、范围更广、建成更快,投资更省、收益更高,后劲更足的风电全新发展目标。

  在上述区域发展聚能风电具有电力负荷集中、电网规模大、输电距离短、电力需求旺,上网电价高,山顶山谷风力稳定,少有风沙与高寒伤害,就近还拥有大量水电站可形成季节与时刻“风水峰谷互补调控”的故有配套电源,从而形成无与伦比的规模化发展风电的全景式优质宏观环境,这与欧洲风电采用的“分散上网、就地消纳”的成功方式与建设环境大致相同或者更加优越,因此“聚能风电”有望率先形成最具优质化、价值化、规模化的风电供电能力。

  可见,本文前面的各个功效优势描述论述的出发点与立足点在后面的结尾目标中实现了体现,即聚能机组的形成优势对于启动山地风电开发建设将发挥难于替代的独特作用,而其在面对重重困难的海上

  风电的形成优势与解

  决方式的形成效果上同样是难于替代的,其可通过“平面型聚能机组墙”的T、Y、Z、△、口等宏观形态框架的联合建设与相互依靠形态实现大规模海上风电建设机组整体结构稳定性的保障,并可通过多发电机调控系统的形成功能与其低位设置取得更加优质化的建设成效。

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