風(fēng)力發(fā)電課程設(shè)計.doc

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1、 榆 林 學(xué) 院 專業(yè)綜合實訓(xùn) 題 目 風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計 學(xué)生姓名 任剛 學(xué) 號 1305310111 院 ( 系 ) 能源工程學(xué)院 專 業(yè) 能源與動力工程 指導(dǎo)教師 胡廣濤 報告日期 2016年 12 月23日 風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計 1 引言 1 1設(shè)計概述 2 1.1風(fēng)力發(fā)電的意義 2 1.2明確風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計的要求和條件 2 1.3風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計方案的擬定 3 1.3.1風(fēng)力發(fā)電機的類型及選擇原則 3 1.3.2風(fēng)電場類型 3 1.3.3安裝地點

2、4 2風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成設(shè)計 4 2.2風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計參數(shù) 5 2.2.1風(fēng)力發(fā)電機類型選擇 5 2.2.2 風(fēng)力機的功率 6 2.2.3控制方式 6 2.2.4最大功率追蹤 7 3.1風(fēng)力機設(shè)計計算 7 3.1.1葉片設(shè)計計算 7 3.1.2輪轂選型 7 3.1.3塔架設(shè)計計算 8 3.1.4齒輪箱的選擇確定: 9 3.1.5機艙設(shè)計 9 3.2控制系統(tǒng)選型設(shè)計 9 3.3變流器功率選擇: 10 3.4逆變器選型計算 11 3.5接觸器的選擇: 11 3.6熔斷器的選擇: 12 3.7傳感器、繼電器的選擇: 12 4設(shè)計體會 12 5主要參考文獻(xiàn)

3、13 風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計 引言 自然界的風(fēng),是由于大氣運動而產(chǎn)生的自然形式。大氣運動則是因為大氣受到太陽的輻射,能量來源于大氣吸收的部分太陽能,太陽到達(dá)地球輻射的20%會轉(zhuǎn)變成風(fēng)能。人類對于風(fēng)能利用的歷史久遠(yuǎn),可以追溯到公元10世紀(jì),波斯就出現(xiàn)了種水平轉(zhuǎn)動的風(fēng)磨,即為以風(fēng)車為動力的磨坊。風(fēng)能是種取之不盡、用之不竭的可再生能源之一。它的特點是生產(chǎn)運用過程安全清潔,成本花費較低,來源不受限制。風(fēng)能也是種最具商業(yè)潛力,最具發(fā)展活力的綠色能源,運用于發(fā)電這一領(lǐng)域有很大的運用空間。 風(fēng)電是目前技術(shù)最成熟、最具市場競爭力且極具發(fā)展?jié)摿Φ目稍偕鍧嵞茉矗l(fā)展風(fēng)電對于改善能

4、源結(jié)構(gòu)、保護生態(tài)環(huán)境、保障能源安全和實現(xiàn)經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展等方面有著及其重要的意義。 風(fēng)力發(fā)電具有裝機容量增長快,成本下降快,安全環(huán)保等優(yōu)勢。風(fēng)力發(fā)電在為社會發(fā)展和經(jīng)濟增長提供穩(wěn)定可靠的電力供應(yīng)的同時,可以有效地緩解空氣污染、水體污染和溫室效應(yīng)問題。在各類新能源開發(fā)利用中,風(fēng)力發(fā)電技術(shù)相對于其他能源開發(fā)是比較成熟的,并且具有大規(guī)模場地開發(fā)和商業(yè)經(jīng)濟開發(fā)的條件。風(fēng)力發(fā)電可以完全避免像石油、煤炭等化石燃料發(fā)電所產(chǎn)生的大量污染物和二氧化碳排放。 我國的風(fēng)能資源分布:我國風(fēng)能資源的地區(qū)區(qū)域差異大。沿海、內(nèi)蒙古和甘肅北部、黑龍江南部和吉林東部三個區(qū)域風(fēng)能最多;青藏高原中部和北部、西北、華北、東北三區(qū)域

5、的北部,東南沿海的風(fēng)能資源豐富;山區(qū),例如南嶺、武夷山地區(qū),遼河、華北、長江中下游平原、西北高原地區(qū),風(fēng)能可待開發(fā)利用;云貴川陜西、豫西、鄂北、湘西、福建廣東,盆地地形區(qū)等風(fēng)能貧乏。我國風(fēng)能資源的分布除了具有空間上的差異以外,在時間上也有很大的差異。東部沿海地區(qū),夏季風(fēng)勢力強勁,風(fēng)能資源主要集中在夏季。而北方以及西北內(nèi)陸地區(qū),冬季風(fēng)勢力強勁,所以這些地區(qū)風(fēng)能資源主要集中在冬季。海上風(fēng)電場是最近世界范圍內(nèi)廣泛推廣使用的大型有效利用風(fēng)能資源的形式,在1980年初在美國加利福尼亞首先興起。在海陸線附近由于陸地、海洋吸熱量差異大,表體溫度差異大而產(chǎn)生豐富的風(fēng)能資源,風(fēng)力強大,可以大規(guī)模采取進(jìn)行發(fā)電。不

6、過在海陸線上建設(shè)風(fēng)力發(fā)電廠還存在技術(shù)的難度,需要投入巨額資金裝備和維護,所以在美國,德國,中國等這樣的大國才進(jìn)行投產(chǎn)建設(shè)。 1設(shè)計概述 1.1風(fēng)力發(fā)電的意義 隨著電力和能源改革逐步深入,在國家倡導(dǎo)節(jié)能減排的大背景下,風(fēng) 力發(fā)電成為新能源開發(fā)利用的重要領(lǐng)域。在有風(fēng)力資源的地區(qū),建設(shè)小型 風(fēng)力發(fā)電或風(fēng)光互補獨立電站(集中供電系統(tǒng)或戶用系統(tǒng))成為為小型負(fù) 荷供電一種新選擇。研究中小型風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的設(shè)計顯得十分必要。 1.2明確風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計的要求和條件 在煙臺地區(qū)設(shè)計一個裝機容量100的風(fēng)電場,一臺風(fēng)力發(fā)電機的功率為10KW,需要10臺風(fēng)機。 中小型風(fēng)力發(fā)電機一般

7、應(yīng)在風(fēng)力資源較豐富的地區(qū)使用?!  熍_地區(qū)氣象設(shè)計參數(shù):如表:年煙臺市,全市平均氣溫 2003年 12.5 ℃ 2009年 13.0 ℃ 2004年 12.7 ℃ 2010年 12.2 ℃ 2005年 12.5 ℃ 2011年 12.1 ℃ 2006年 13.1 ℃ 2012年 12.2 ℃ 2007年 13.4 ℃ 2013年 12.6 ℃ 2008年 12.7 ℃ 2014年 13.4 ℃ 由此可得,歷年平均氣溫為℃年平均溫度(℃):12.7 最高溫度(℃):38 最低溫度(℃):-12.8 平均風(fēng)速(m/s):5.0 通過查取風(fēng)功率密

8、度等級表,得知煙臺地區(qū)風(fēng)功率密度為200~250(高度為10米)、320~400(高度為30米)、400~500(高度為50米) 1.3風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計方案的擬定 1.3.1風(fēng)力發(fā)電機的類型及選擇原則 風(fēng)力發(fā)電機組是將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為電能的裝置,按其容量可大小以劃分為小型風(fēng)電機組(10KW以下),中型風(fēng)電機組(1劃分為水平軸0~100KW),大型風(fēng)電機組(100KW以上);按其主軸與地面的相對位置,可以風(fēng)力發(fā)電機組(主軸與地面平行),垂直軸風(fēng)力發(fā)電機組(主軸與地面垂直)。 目前國內(nèi)一些廠家研發(fā)生產(chǎn)采用永磁同步發(fā)電機的風(fēng)機,由于永磁同步電機容易實現(xiàn)多極化,可省去或簡化齒輪增速箱結(jié)構(gòu),其葉輪主

9、軸與發(fā)電機可以直接禍合,不經(jīng)齒輪增速而直接驅(qū)動發(fā)電機,因此這類風(fēng)機又稱為直驅(qū)(半直驅(qū))式。直驅(qū)式風(fēng)機由塔架、輪轂、槳葉、發(fā)電機、變頻器、偏航系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)和電氣控制等組成。直驅(qū)式風(fēng)機均采用低速永磁同步發(fā)電機。 本設(shè)計考慮采用永磁同步發(fā)電機。 1.3.2風(fēng)電場類型 并網(wǎng)型:接入電力系統(tǒng)運行,規(guī)模較大的風(fēng)力發(fā)電場。 本設(shè)計選“并網(wǎng)型”風(fēng)力發(fā)電,可以省去蓄電池等儲能裝置。選用同步發(fā)電機間接并網(wǎng)方式,電壓經(jīng)歷了交流—直流—交流的變化,避免了同步發(fā)電機直接并網(wǎng)可能出現(xiàn)失步的問題。 1.3.3安裝地點 安裝地點的確定主要就是風(fēng)資源和具體安裝位置選擇。風(fēng)能資源豐富,具有較穩(wěn)定的風(fēng)向,風(fēng)力發(fā)電

10、機盡可能的裝在風(fēng)向和風(fēng)速比較穩(wěn)定,季節(jié)變化比較小的地方,湍流小,自然災(zāi)害小。 根據(jù)設(shè)計的要求,主要設(shè)計內(nèi)容擬包括風(fēng)力發(fā)電機組控制系統(tǒng)中的偏航系統(tǒng)、齒輪箱系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、溫度控制等。最早最簡單的風(fēng)力發(fā)電機由葉輪和發(fā)電機兩個部分組成,站立于一定高度的塔上。由于外界因素影響風(fēng)很不穩(wěn)定,這類風(fēng)力發(fā)電機電壓、頻率差異很大且效率低下,沒有實際運用價值。所以在原有的基礎(chǔ)上,增加了偏航系統(tǒng),齒輪箱,控制系統(tǒng),停機系統(tǒng)等部件更加有效地使用風(fēng)能。 2風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成設(shè)計 2.1風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)原理及結(jié)構(gòu)組成 風(fēng)力發(fā)電機是一種將風(fēng)能轉(zhuǎn)換為電能的能量轉(zhuǎn)換裝置,主要包括風(fēng)力機和發(fā)電機??諝饬鲃拥哪軇幼饔?/p>

11、在風(fēng)力機風(fēng)輪上,從未推動風(fēng)輪旋轉(zhuǎn),將空氣動力能轉(zhuǎn)換風(fēng)輪的機械能,通過傳動裝置,發(fā)電機將機械能轉(zhuǎn)換為電能,輸送給電力系統(tǒng)。 風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的組成:風(fēng)輪(風(fēng)能轉(zhuǎn)化為機械能的核心部件)、發(fā)電機、傳動機構(gòu)、偏航系統(tǒng)、限速安全機構(gòu)、制動裝置、機艙和塔架等。 在現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上大致可以把一個普通的風(fēng)電機分為四大部分:風(fēng)輪組件,機艙組件,塔架組件以及控制部分。 2.2風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計參數(shù) 2.2.1風(fēng)力發(fā)電機類型選擇 本設(shè)計選取水平軸螺旋槳式風(fēng)力機。 水平軸風(fēng)力機主要由風(fēng)輪、塔架、對風(fēng)裝置、齒輪箱組成。 (1)風(fēng)輪:由1~3個葉片組成,這是吸收風(fēng)能的主要部件。當(dāng)風(fēng)輪旋轉(zhuǎn)時,葉片受到離心力和氣動

12、力的作用,離心力對葉片是一個拉力,而氣動力使葉片彎曲。當(dāng)風(fēng)速高于風(fēng)力機的設(shè)計風(fēng)速時,為防止葉片損壞,需對風(fēng)輪進(jìn)行控制,控制風(fēng)輪有三種方法:a,使風(fēng)輪偏離主方向;b,改變?nèi)~片角度;利用擾流器,產(chǎn)生阻力,以降低風(fēng)輪轉(zhuǎn)速。 (2)塔架:為了讓風(fēng)輪能在較高的風(fēng)速中運行,需要塔架把風(fēng)輪支撐起來。這時塔架需要承受兩個主要的載荷:一個是風(fēng)力機的重力,向下壓在塔架上;另一個是阻力,使塔架向風(fēng)的下游方向彎曲。選擇塔架時要必須考慮其成本,根據(jù)實際情況而定。 (3)對風(fēng)裝置:自然界的風(fēng)向及風(fēng)速一直變化,為了得到較高的風(fēng)能利用率,應(yīng)使風(fēng)能的旋轉(zhuǎn)面經(jīng)常對準(zhǔn)風(fēng)向為此需要對風(fēng)裝置。小型風(fēng)力機的對風(fēng)裝置,利用尾舵控制對風(fēng)

13、。由尾翼帶東水平軸旋轉(zhuǎn),是風(fēng)輪總朝向風(fēng)吹來的方向。 (4)齒輪箱:由于風(fēng)輪的轉(zhuǎn)速比較低,而且風(fēng)力的大小經(jīng)常變化著,這又使得轉(zhuǎn)速不穩(wěn)定。所以,在帶動發(fā)電機之前,還必須附加一個齒輪箱,再加一個調(diào)速裝置使得轉(zhuǎn)速保持穩(wěn)定,然后在連接到發(fā)電機上。齒輪箱的主要作用是將風(fēng)輪在風(fēng)力作用下所產(chǎn)生的動力傳遞給發(fā)電機,通過齒輪副的增速作用使其得到相應(yīng)的轉(zhuǎn)速。在裝機是應(yīng)使其與輪轂相連。為了增加齒輪箱的制動能力,在齒輪箱的輸入端或輸出端設(shè)置剎車裝置配合葉尖制動裝置實現(xiàn)聯(lián)合制動。 2.2.2 風(fēng)力機的功率 風(fēng)的動能和風(fēng)速的平方成正比,功率是力和速度的乘積,也可用于風(fēng)輪功率的計算。風(fēng)力與速度平方成正比,所以風(fēng)的功率與

14、風(fēng)度的三次方成正比。如果風(fēng)速增加一倍,風(fēng)的功率便會增加8倍。 風(fēng)輪從風(fēng)中吸收的功率如下: 式中:P為輸出功率, 為風(fēng)輪機的功率系數(shù),ρ為空氣密度, ρ為空氣密度, R為風(fēng)輪半徑, v為風(fēng)速。 眾所周知,如果接近風(fēng)力機的空氣全部動能都被風(fēng)力機全部吸收,那么風(fēng)輪后的空氣就不動了,然而空氣當(dāng)然不能完全停止,所以風(fēng)力機的效率總是小于1。 2.2.3控制方式 (1)偏航系統(tǒng)的控制方式: 偏航系統(tǒng)用于在風(fēng)向變化時,可以保證風(fēng)輪跟著轉(zhuǎn)動,一般由風(fēng)向傳感器和伺服電機組合而成。 并網(wǎng)型風(fēng)力發(fā)電機組采用主動偏航的齒輪驅(qū)動形式。

15、 (2)變槳系統(tǒng)的控制方式: 所以,選用電機驅(qū)動。 2.2.4最大功率追蹤 葉尖速比控制算法: 為了表示風(fēng)輪機運行速度的快慢,通常采用葉尖速比來表征,計算公式如下: (2-3) 其中: —為葉尖速比,—風(fēng)輪機轉(zhuǎn)速, —風(fēng)輪機旋轉(zhuǎn)角速度, —風(fēng)輪機半徑, 最佳葉尖速比控制算法是保持風(fēng)輪機的葉尖速比始終在最優(yōu)值處,從而使風(fēng)力發(fā)電機輸出功率最大值。 3設(shè)備計算及選型 3.1風(fēng)力機設(shè)計計算 3.1.1葉片設(shè)計計算 風(fēng)輪半徑: (3-1) 式中:P——一臺風(fēng)力機功

16、率,W ——空氣密度,取1.235 ——風(fēng)速,m/s ——功率系數(shù) 解得R=5.98m風(fēng)輪的轉(zhuǎn)速: (3-2) 式中:—葉尖速比,取值6 解得:=67.07r/min 3.1.2輪轂選型 風(fēng)輪輪轂是連接葉片與風(fēng)輪轉(zhuǎn)軸的部件,用于傳遞風(fēng)輪的力和力矩到后面的機構(gòu)。輪轂通常由球墨鑄鐵制成。主要有三種結(jié)構(gòu): (1)固定式輪轂:三葉片風(fēng)輪大多采用固定式輪轂,制造成本低,維護少,不存在磨損問題。 (2)葉片之間相對固定的鉸鏈?zhǔn)捷嗇?,?qū)動力距變化很大產(chǎn)生很大噪音,風(fēng)輪具有阻尼器的作用。 (3)各葉片自由的鉸鏈?zhǔn)捷嗇?風(fēng)輪可保持

17、恒速運轉(zhuǎn)。 綜合考慮本設(shè)計輪轂選用固定式。 3.1.3塔架設(shè)計計算 塔架高度: 塔架高度要滿足風(fēng)機葉片運轉(zhuǎn)的要求,而且要考慮經(jīng)濟方面的因素,塔架一般高度為: (3-3) 式中:—接近風(fēng)輪葉片的地面障礙物的高度,m —風(fēng)輪葉掃落到障礙物最高點的距離1.5~2m 解得:H=12m 塔架結(jié)構(gòu): 根據(jù)塔架最大承受的載荷及風(fēng)能資源利用效率、成本的綜合比較選擇塔架的高度、材料及結(jié)構(gòu)。 塔架設(shè)計參數(shù)如下: 塔架高度 安裝方式 柱裝 材料 Q345鋼制材料 備注 表面鍍鋅 結(jié)構(gòu) 錐形液壓式 加工定制

18、 3.1.4齒輪箱的選擇確定: 由上述求得: 所以: (3-4) 其中:-為掃風(fēng)面積,;-為風(fēng)輪半徑,; 所以,風(fēng)力機的有效功率為: (3-5) 取齒輪箱效率為,則: 齒輪箱的增速比為: (3-6)         齒輪箱前段低速軸由風(fēng)輪驅(qū)動,而輸出端高速軸與發(fā)電機軸連接。 3.1.5機艙設(shè)計 機艙一般包容了將風(fēng)輪獲得的能量進(jìn)行傳遞、轉(zhuǎn)換的全部機械和電氣部件。機艙多為鑄鐵結(jié)構(gòu),或采用帶加強筋的板式焊接結(jié)構(gòu)。設(shè)計機艙要求盡可能減小機艙

19、質(zhì)量而增加其剛度;兼顧艙內(nèi)各部件安裝、檢修便利與機艙空間要緊湊,滿足通風(fēng)、散熱、檢查等維護需求,機艙對流動空氣的阻力要小。 水平軸風(fēng)力機常采用單級或多級定軸線直齒齒輪或行星齒輪增速器。 3.2控制系統(tǒng)選型設(shè)計 ZK460-W 12/10型控制器主要用于風(fēng)電系統(tǒng)組成的供電網(wǎng)絡(luò),控制器操作比較簡單,性能可靠。風(fēng)機可接最大容量為12kW 技術(shù)參數(shù)如表3—2所示: 項目 描述 控制器類型 ZK460-W 12/10 額定電壓 DC460V 最大輸入功率

20、 12kW 額定輸出功率 l 0kW 保護電壓 DC550V~DC570V│ 環(huán)境溫度 -10 ~45 環(huán)境濕度 85%RH 防護等級 IP20 整個控制器的主要組成部分有:液晶顯示器、指示燈、顯示儀表、內(nèi)部接線、 內(nèi)部操作開關(guān)和泄荷器等。 3.3變流器功率選擇: 變流器將主發(fā)電機發(fā)出來的電能整流成直流電,在逆變成與電網(wǎng)匹配的

21、交流電,電能諧波少,質(zhì)量高。 變流器的功率通常為風(fēng)電機組的額定功率的1/2~1/3,考慮到風(fēng)電機組的可靠性,通常為風(fēng)電機組額定功率的1/2。 由此得: 型號 H8.0-10 額定功率 空載直流電流 逆變效率 逆變輸出電壓 主供方式 輸出頻率 運行溫度范圍 3.4逆變器選型計算 用于風(fēng)力發(fā)電的逆變器輸出交流電的頻率為50Hz。 逆變開關(guān)電路是逆變器的核心,它通過半導(dǎo)體開關(guān)器件的導(dǎo)通與關(guān)斷完成逆變的功能。完整的逆變電路由主逆變電路、輸入電路、輸出電路、控制電路、輔助電路和保護電路組成。 選用逆變器的型號為;GNW12

22、K3G—CN(致遠(yuǎn)公司產(chǎn))主要參數(shù)如表3—4所示: 項目 描述 工作電壓范圍 DC380V~680V 最大輸入電流 30A 額定輸入功率 12KW 過載能力 120%輸出連續(xù)運行1 min 3.5接觸器的選擇: 發(fā)電機的開關(guān)使用交流接觸器。選用西門子的3TB系列接觸器。 電機的過載保護需要使用繼電器進(jìn)行保護。選用繼電器型號為LCD-84發(fā)電機差動型,它適應(yīng)于大型交流發(fā)電機差動保護電路中。 3.

23、6熔斷器的選擇: 熔斷器保護作為電路過載保護最常用的一個手段運用于本文各個電路模塊中。在發(fā)電機處可以選用型號為LMZD2-20的高壓熔斷器;偏航、變槳距以及溫度控制模塊選用RT18低壓熔斷器。 3.7傳感器、繼電器的選擇: 風(fēng)速風(fēng)向傳感器使用PH100SX型號[12]。溫度傳感器選用PT100風(fēng)管式溫度傳感器。 4設(shè)計體會 通過這次風(fēng)力發(fā)電設(shè)計,讓我了解了風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)發(fā)電的基本原理和系統(tǒng)組成,學(xué)到了很多風(fēng)電場建設(shè)的相關(guān)知識。設(shè)計過程中掌握了風(fēng)電系統(tǒng)的運行過程,對風(fēng)力發(fā)電有了更進(jìn)一步的深入了解。通過這次設(shè)計讓我懂得了理論和實踐相結(jié)合的重要性。雖然在設(shè)計的過程中出現(xiàn)了一些問題,發(fā)現(xiàn)了自

24、己在這方面知識的欠缺,如在選型計算中,自己設(shè)計考慮的因素畢竟有限,得出的計算結(jié)果和選用的部件會有一定的誤差。 其實這次的風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計要計算的包括很多方面,但是由于對風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)沒有過實體的考察,很多比較材料系數(shù),及結(jié)構(gòu)組成、當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)資源情況方面不是很清楚,所以不是做的很詳細(xì)。我個人覺得課程設(shè)計相當(dāng)于模擬訓(xùn)練,實戰(zhàn)演習(xí),我們每一位同學(xué)也轉(zhuǎn)而變成了研究院里的一名設(shè)計師,承包了一項大工程,從實地考察到確定設(shè)計方案,從設(shè)計計算到施工繪圖每個過程我們都要認(rèn)認(rèn)真真,實事求是,本著負(fù)責(zé)謹(jǐn)慎的態(tài)度,使我們的設(shè)計合理實用,經(jīng)濟舒適。盡管如此,由于理論知識儲備不足和實踐經(jīng)驗的嚴(yán)重缺乏,設(shè)計中不可避免地出現(xiàn)了

25、各種錯誤。還好我們有所認(rèn)識,有所領(lǐng)悟,我們會在以后的工作中加以改正,補充不足。不管怎樣,課程設(shè)計還算順利,能夠按時完成。 實踐出真知。失敗是成功之母。從錯誤中吸取經(jīng)驗和教訓(xùn),保證以后不再犯類似錯誤。經(jīng)驗豐富了,知識也就成熟了。隨著課程設(shè)計的不斷深入,我也逐漸發(fā)現(xiàn)自己所學(xué)的專業(yè)知識不夠用,對風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、并網(wǎng)系統(tǒng)的了解并不透徹,總之有許多不足。通過這次設(shè)計,我確實提高了各方面的能力,增長了許多知識,積累了豐富的經(jīng)驗,對以后的工作有很大的幫助。 在此謝謝指導(dǎo)老師和同學(xué)們的悉心教導(dǎo)和幫助。 5主要參考文獻(xiàn) 1.《風(fēng)電場工程技術(shù)手冊》,宮靖遠(yuǎn)主編,機械工業(yè)出版社 2.《風(fēng)能技術(shù)》,[美] Tony Burton 等著,武鑫譯,科學(xué)出版社 3.《中國風(fēng)資源測量和評估實務(wù)》,高虎,劉薇,王艷等編著,化學(xué)工業(yè)出版社 4.《風(fēng)能—可再生能源與環(huán)境》,[美]Vaughn Nelson著,李建林 肖志東等譯,人民郵電出版社 5.《風(fēng)能技術(shù)與應(yīng)用》,錢伯章編,科學(xué)出版社 6.《風(fēng)能利用技術(shù)》,郭新生編著,化學(xué)工業(yè)出版社 7《風(fēng)能利用技術(shù)》,化學(xué)工業(yè)出版社,郭新生主編 8《電力電子技術(shù)》, 機械工業(yè)出版社,楊耕主編 9《風(fēng)能與風(fēng)力發(fā)電技術(shù)》,化學(xué)工業(yè)出版社,張志英主編 10《風(fēng)力發(fā)電》,中國電力出版社,王承熙主編 14

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