案例丨BIM技术在装配式风电混合塔架项目中的应用
前言 随着国内风力发电低风速区域的快速开发,市场竞争日趋激烈。为获得更大的风电资源生产能力、降低单位成本,增加轮毂高度是解决这一问题的有效途径。金风科技在保持持续稳定的风力发电装机量名列前茅的同时,正在积极地为新能源技术的创新发展做出大量的研发和探索。为了响应市场需求,解决高轮毂塔架技术难题,混合塔架应运而生。 混合塔架的问世填补了国内混合高塔架的空白,得到市场的认可并获得多个批量化项目。混合塔架底部由混凝土预制构件拼装而成,上部结合传统钢塔匹配,在提升发电量、结构可靠性、稳定性上具有显著优势。为促进装配式钢混塔架这一新型风电塔架形式的快速推进,金风科技研发中心在项目实施过程中采用BIM技术。BIM是以三维数字技术为基础,建筑全生命周期为主线,将建筑产业链各个环节关联起来并集成项目相关信息的数据模型[1]。本文通过利用三维建模设计及协同系统相关的工具软件,提高了混合塔架的设计、生产及施工的效率和质量。
【早安电气】新能源发电2019年策略:风电1-2年平价区域或达80%
新能源发电2019年策略:风电1-2年平价区域或达80% 新能源发电:弱周期属性。新能源发电项目的投资吸引力受资金成本和无风险收益率影响。2019年经济预期下行下,贷款利率和10年期国债收益率预期下行,新能源发电项目吸引力提升,同时新能源发电具有弱周期属性,我们认为其需求受宏观经济影响较小。 风电:1-2年平价区域或达80%,竞价平稳过渡,2019年国内风电新增装机或达28GW,成本端钢价预期下行利好风电中游零部件。当前我国陆上风电系统成本约为7.0-7.5元/W,考虑到路条费取消以及机组大型化等技术进步,我们预计我国陆上风电系统成本1-2年内或降低至6.0-6.5元/W,届时全国80%用电量的地区可以实现平价。短期来看,在2018年三北解禁、中东部常态化、海上和分散式放量等逻辑基础上,2019年行业还有两个积极因素:三北地区继续解禁以及电价抢开工,我们预计2019年新增装机约28GW,同增约20%。关于2019年推行的竞争配置,各省区分别设置了分档降价、加权平均基准电价等避免出现恶意电价竞争的细则。此外,由于环保限产边际放松,需求偏弱,2019年成本端钢材价格预期处于下行通道,在风电需求向上的背景下,对于风电中游零部件企业(尤其是铸锻件环节)来说,将进入类似于2013-2015年的历史性的盈利向上周期。
风力发电黑科技----风电分离、风能蓄能
风力发电的新起点-----风电分离、风能蓄能 [01] 人类对于能源日益增长的需求和生态环境日渐恶化的趋势之间的矛盾,使得如何实现能源的可持续利用和开发成为全世界都在关注的问题。对中国而言,改变中国以煤为主的能源结构和高污染高能耗的产业结构,是中国国内治理环境和应对全球气候变化的迫切要求。 [02] 风能作为优良的清洁能源,受到了世界各国的重视。目前使用的风力发电机通常包括风轮、机械传动系统(如增速机等)和发电机等。风轮在风力的作用下旋转,所获得的动能经机械传动系统传递给发电机,由发电机将动能转换为电能。机械传动系统和发电机被封装在一个机舱中,然后通过转动支承装置安装在塔架顶部,构成了风力发电机的机头。机头,特别是大中型风力发电机的机头,其重量非常大,可以达到数十吨到几百吨。因此,对转动支承装置的要求极高,造成了转动支承装置的制造成本高昂。沉重的机头需要专门的机械测风和对风装置,进一步增加了机头的体积、重量和结构复杂性。机头的重量和体积给运输和安装也带来了诸多的困难。
分布式风-光互补能源利用系统
引言 我国的能源和电力需求在未来一段时期将保持强劲的增长,而一次性能源煤炭、石油价格在近几年不断创下新高。煤电给环境带来巨大压力。因此,寻求一种可以替代传统能源的供给方式,已经成为世界各国专家学者努力的方向。可再生能源的发展呼声日益高涨[1-3],相关技术也取得了可喜的进步,应用领域不断拓宽,开发规模不断增大[4-5]。经过多年的探索和实践证明,风能和太阳能是最理想的可再生能源。 风能和太阳能利用受季节性、地域性影响差异较大。我国大部分地区,太阳能在冬季几乎不能利用,而风能却非常丰富;夏季风能几乎不能利用而太阳能非常丰富,风能与太阳能在季节上形成强烈的互补。文献[6]从季节上分析了我国青藏高原地区风能和太阳能分布的季节性差别;文献[7-9]从一天中白天、夜晚时段和季节上分析了风-光的互补性。将风能和太阳能能结合起来,研发出一套分布式风-光联合供能系统,会比单-的风能或太阳能供电系统的供电连续性和可靠性都有提高,能经济利用的范围将大幅度扩大。近年来,国内在风光互补领域已经做出了较全面的研究[10-11],一些地方已经开始使用风光互补装置[12]。例如我国部分地区的风-光互补路灯的使用,渔船上风-光互补系统应用等。
风电svg室通风口防雨防尘改造方案
SVG设备是风电场重要无功调节设备,可以解决风电场实际运行过程导致的电压偏差、电压波动和闪变等问题,提高电网点接入电压质量,由于风电机组运行特性不稳定,需要SVG设备跟踪调度电压曲线运行,造成SVG设备自动调节无功负荷波动大,对于容量较大的风电场,经常处于高负荷运行状态,再加上风电场升压站大多处于山区,气候恶劣,造成SVG设备模块发热,故障频繁,严重影响风电场的安全运行。 现有大部分的SVG设备窗户均采用普通的铝合金百叶窗进行过滤,没有防尘防雨雪措施,防潮防雨效果较差,一到大雨天气百叶窗就会出现漏雨现象。SVG装置核心部件为电子产品,对环境较为敏感,对于环境湿度和洁净度有较高要求,环境湿度过高是造成SVG故障率高发的因素之一。由于SVG运行时室内负压非常大导致就容易导致以下情况: