某在役风电机组叶片连接螺栓变形断裂原因分析及处理

来源 :风能 | 被引量 : 0次 | 上传用户:easyJMS
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
风电机组叶片与变桨轴承内环螺圈在叶根位置通过高强度螺栓连接,轮毂与变桨轴承外环螺圈连接,从而通过叶片绕变桨轴线旋转实现桨距调节。在风电机组运行过程中,如果出现个别叶片连接螺栓变形断裂的情况,将引发同轴叶片连接螺栓受力不均或荷载超限,可能导致叶片脱落,甚至致使失衡倒塔,严重影响风电机组的安全稳定运行.
其他文献
2020年10月26日,中国风电变桨领域中的“隐形冠军”⸺北京华电天仁电力控制技术有限公司正式更名为国能信控互联技术有限公司(下称“国能信控”)。2021年6月17日,国能信控在北交所公开挂牌,出售其49%股本权益,以引进战略投资者。此前,该公司已入选国务院国有企业领导小组“科改示范行动”企业名录,正在快速推进混合所有制改革及市场化机制改革工作。一系列变革意味着这家在变桨领域深耕十多年、行业领先的风电零部件企业决意全面迈进完全竞争市场,革新图强。
碳纤维增强镁基(Cf/Mg)复合材料以其高比强度、高比刚度、接近于零的热膨胀系数及良好尺寸稳定性等独特优势,在航空、航天、车辆等领域具有广阔的应用前景.本文综述了可用于
随着补贴政策的取消,风电产业竞争日益加剧,在降本压力增大的背景下,更准确的前期项目评估成为投资决策能否成功的关键依据。根据国家相关行业标准及规范要求,风电场风能资源的测量及评估需至少获取完整一年的测风数据,测风塔需选在风电场主风向的上风向。此外,地形的起伏变化会对风流产生重要的影响,测风塔选址需考虑地形条件,保证能基本代表风电场风况,测风塔的具体数量也需根据风电场地形复杂程度来确定。
期刊
随着当前能源生产及供应形式变得多样,能源产业已步入多元化时代,以可再生能源为主的多能互补已成为能源可持续发展的新潮流。多能互补是一种利用能源之间的互补性实现效率最大化的能源利用方式,自2012年我国提出“能源互联网”概念后,电源侧率先开展了风光、风光储、水光等多种形式的互补,互补模式越来越多样化。目前,多能互补已扩展至电源侧大型综合能源基地、用户侧以及综合能源服务等多种应用场景。
6月2日,国际能源署(IEA)发布其旗舰报告?《2021年全球能源投资》(World Energy Investment 2021),全面评估了2021 年全球能源领域的投资前景.rn报告指出,随着经济复苏,2021年
期刊
为了实现风电开发与生态环境保护的协调发展,近年来,我国提出了关于风电建设的规范要求,通过规范和引导风电绿色建造,尽可能减少风电开发对地方生态环境的影响。例如,2020年,湖南省被住房和城乡建设部确定为全国唯一的绿色建造试点省份,对风电项目提出了绿色建造的要求;广东省林业厅发文明确要求在800m以上山地开发风电项目时必须采用绿色建造技术,同时,《广东省开发区总体发展规划(2020-2035年)》明确提出了绿色建造风电项目的要求。
据统计,已有137个国家承诺实现碳中和,在本世纪中叶,可再生能源将成为全球最大的电力来源。英国《金融时报》援引冰岛前总统、全球能源转型地缘政治委员会(Global Commission on the Geopolitics of Energy Transformation)主席奥拉维尔·拉格纳·格里姆松的话指出,能源转型将催生新型的政治形态。
塔架是风电机组的关键支撑结构,为了便于运输,一般将其分成3~5段,每段塔架均可分成塔架主体和塔架附属构件。塔段两端是法兰,中间由若干筒节焊接而成,相邻塔段之间通过高强度螺栓进行连接。附属构件包括爬梯、工作平台、电缆桥架、塔架门、照明设备等,其为塔架内部的设备提供了安装空间,同时也是运维人员维修作业时的安全通道,因而在稳定性、可靠性方面,其与塔架主体同等重要。
经过30多年的发展,我国风电技术水平取得了很大的进步,设计更加完善,工艺更加先进,质量更加可靠。然而,对于早期风电场安装的风电机组,由于技术水平的限制,风能资源的利用率并没有发挥到最大水平,风电机组的捕风能效还有提升的空间。为获得更高的经济效益,老旧风电场改造成为当前风电领域研究的热门课题。
随着锂离子电池等新能源电池在动力/储能领域的不断发展,传统商业聚烯烃隔膜由于润湿性与离子选择性差、孔隙率低等缺点已不能满足高性能锂电池的发展需要。近年来学者针对提升隔膜离子导电性能方面做了大量研究,然而锂电池充放电过程中通常只有阳离子传输参与氧化还原反应,二元电解质中锂离子通常被溶剂分子包围形成较大的溶剂鞘导致阴离子的移动能力反而强于锂离子,电池内部低的阳离子传输效率导致电池出现浓差极化、锂枝晶等问题,限制电池在高倍率下的应用,因此设计抑制阴离子穿梭促进阳离子快速迁移的新型电池隔膜在提升电池综合性能方面具