H型垂直軸風力發(fā)電機葉片技術原理
該技術采用空氣洞力學原理,針對垂直軸旋轉(zhuǎn)的風洞模擬,葉片選用了飛機翼形形狀,在風輪旋轉(zhuǎn)時,它不會受到因變形而改變效率等;它用垂直直線4-5個葉片組成,由4角形或5角形形狀的輪轂固定、連接葉片的連桿組成的風輪,由風輪帶動稀土永磁發(fā)電機發(fā)電送往控制器進行控制,輸配負載所用的電能。
該技術原理根據(jù)空氣片條理論,實際計算可選取垂直風機旋轉(zhuǎn)軸的切面進行計算模型,按葉片實際尺寸,每個葉片的旋轉(zhuǎn)軸心距離為N米;用CFD技術進行模擬氣動系數(shù)計算,計算原理采用離散數(shù)字方法求解翼形斷面的氣動力,用網(wǎng)格方法對雷諾數(shù)流動渦量分布比較形成高雷諾數(shù)下對Navier-Stokes方程進行數(shù)字模擬計算的原理結(jié)果。
采用稀土永磁材料發(fā)電的原理,配套與空氣洞力學原理的風輪,采用直驅(qū)式結(jié)構進行旋轉(zhuǎn)發(fā)電。根據(jù)H型風力發(fā)電機的原理,風輪的轉(zhuǎn)速上升速度提高較快(力矩上升速度快),它的發(fā)電功率上升速度也相應變快,發(fā)電曲線變得飽滿(如下圖)。在同樣功率下,垂直軸風力發(fā)電機的額定風速較現(xiàn)有水平軸風力發(fā)電機要小,并且它在低風速運轉(zhuǎn)時發(fā)電量也較大。
由于此種設計結(jié)構采用了特殊空氣洞力學原理、三角形向量法的連接方式以及直驅(qū)式結(jié)構的原理,使得風輪的受力主要集中于輪轂上,因此抗風能力較強;此種設計的特性還體現(xiàn)在對周圍環(huán)境的影響上,運轉(zhuǎn)時無噪音以及電磁干擾小等特點使得新型垂直軸風力發(fā)電機優(yōu)越性非常明顯。
垂直軸葉片技術參數(shù)
葉片型號
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葉片材質(zhì)
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葉片長度
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葉片寬度
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額定功率
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***大功率
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啟動風速
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工作風速
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額定風速
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額定轉(zhuǎn)速
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使用年限
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YN-1.0H
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玻璃鋼
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1m
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150mm
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100w
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150w
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2m/s
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3--30m/s
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9m/s
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300r/min
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20年
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YN-1.1H
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玻璃鋼
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1.2m
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220mm
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200w
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300w
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2m/s
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3--30m/s
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9m/s
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220r/min
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20年
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YN-1.2H
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玻璃鋼
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1.4m
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220mm
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300w
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400w
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2m/s
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3--30m/s
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9m/s
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220r/min
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20年
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YN-1.3H
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玻璃鋼
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1.6m
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220mm
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600w
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800w
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2m/s
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3--30m/s
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9m/s
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220r/min
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20年
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YN-1.4H
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玻璃鋼
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2m
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300mm
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1kww
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1200w
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2m/s
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3--30m/s
|
9m/s
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200r/min
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20年
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YN-1.5H
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玻璃鋼
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2.4m
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300mm
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1.5kw
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2kw
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2m/s
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3--30m/s
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10m/s
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200r/min
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20年
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YN-1.6H
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玻璃鋼
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2.6m
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300mm
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2kw
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2.5kw
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2m/s
|
3--30m/s
|
10m/s
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200r/min
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20年
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YN-1.7H
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玻璃鋼
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3m
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360mm
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23kw
|
2.5kw
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3m/s
|
3--30m/s
|
10m/s
|
180r/min
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20年
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YN-1.8H
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玻璃鋼
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3.5m
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360mm
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4kw
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5kw
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3m/s
|
3--30m/s
|
10m/s
|
160r/min
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20年
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YN-1.9H
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玻璃鋼
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4m
|
360mm
|
5kw
|
6kw
|
3m/s
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3--30m/s
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10m/s
|
150/min
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20年
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YN-1.10H
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玻璃鋼
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5m
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600mm
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7.5kw
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8kw
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3m/s
|
3--30m/s
|
10m/s
|
100/min
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20年
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YN-1.11H
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玻璃鋼
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6m
|
600mm
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10kw
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15kw
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3m/s
|
3--30m/s
|
10m/s
|
80/min
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20年
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YN-1.12H
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玻璃鋼
|
6m
|
1000mm
|
15kw
|
20kw
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3m/s
|
3--30m/s
|
10m/s
|
80/min
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20年
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YN-1.13H
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玻璃鋼
|
8m
|
1000mm
|
20kw
|
25kw
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3m/s
|
3--30m/s
|
10m/s
|
50/min
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20年
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YN-1.14H
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玻璃鋼
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10m
|
1000mm
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30kw
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40kw
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3m/s
|
3--30m/s
|
10m/s
|
40/min
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20年
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