Classification des éoliennes et leurs caractéristiques respectives
L'éolienne comprend principalement deux composants principaux:
Partie éolienne - convertit l’énergie éolienne en énergie mécanique;
La partie génératrice convertit l’énergie mécanique en énergie électrique.
Les éoliennes peuvent être classées en de nombreux types différents en fonction du type de structure utilisé par les deux principaux ventilateurs et des caractéristiques différentes de leurs solutions techniques respectives, ainsi que de leurs combinaisons différentes.
(1) Si le sens de rotation de l’arbre principal du ventilateur est pivoté (c’est-à-dire la position relative de l’arbre principal et du sol), il peut être divisé en:
«Ventilateur à axe horizontal» - l'arbre en rotation est parallèle au sol et la turbine doit ajuster sa position en fonction de la direction du vent;
"Ventilateur à axe vertical" - L'arbre en rotation est perpendiculaire au sol. Le design est simple. La turbine n'a pas besoin d'ajuster la direction lorsque la direction du vent change.
CNWPEM.COM (2) peut être divisé en "ventilateur de type levage" ou "ventilateur de type résistance" en fonction de la force de la pale.
(3) En fonction du nombre d'aubes, il peut être divisé en ventilateurs de type "simple lame", "double lame", "trois lames" et "multi-lames"; le nombre de pales est déterminé par de nombreux facteurs, notamment l'efficacité aérodynamique, la complexité, le coût, le bruit, les exigences esthétiques, etc.
Les grandes éoliennes peuvent comprendre 1, 2 ou 3 pales.
Les éoliennes avec moins de pales nécessitent généralement des vitesses de rotation plus élevées pour extraire l'énergie du vent, donc le bruit est plus important. Et s’il ya trop de lames, elles interagissent pour réduire l’efficacité du système. À l'heure actuelle, les éoliennes à 3 pales sont la norme. D'un point de vue esthétique, l'éolienne à 3 pales est belle et équilibrée.
(4) Selon la direction du vent reçue par le ventilateur, il existe une «direction du vent ascendante» - l’avant de la roue à aubes fait face à la direction du vent (c’est-à-dire que le vent tourne autour de la tour) et direction ”- la roue suit la direction du vent, deux types.
Les ventilateurs au vent nécessitent généralement une sorte de dispositif de direction pour maintenir la turbine face au vent.
Le ventilateur sous le vent s'aligne automatiquement avec la direction du vent, éliminant ainsi le besoin d'un dispositif de direction. Toutefois, pour le ventilateur situé sous le vent, puisqu’une partie de l’air passe dans la tour et se dirige ensuite vers la roue, la tour interfère avec le flux d’air traversant la pale pour former un effet d’ombre de la tour, ce qui dégrade les performances.
(5) Selon les différents modes de connexion mécanique de la transmission de puissance, il peut être divisé en «ventilateur à engrenage de combat» et en «ventilateur à entraînement direct» sans boîte de vitesses.
La pale du ventilateur du type à engrenage transmet le couple à l'arbre de transmission du générateur par l'intermédiaire de l'engrenage, de son arbre à grande vitesse et de son couplage élastique universel. L'accouplement présente de bonnes caractéristiques d'absorption et de vibration d'absorption et peut absorber une quantité appropriée. Un décalage radial, axial et angulaire, ainsi que l’accouplement empêchent la surcharge du mécanisme.
Le ventilateur de type à entraînement direct a un chemin différent. En combinaison avec un certain nombre de technologies de pointe, le couple de la pale peut être directement transmis à l'arbre d'entraînement du générateur sans augmenter la vitesse de la boîte de vitesses, de sorte que l'énergie électrique générée par le ventilateur puisse également être connectée au réseau. . Cette conception simplifie la structure du périphérique, réduit la probabilité de défaillance et présente de nombreux avantages. Il est maintenant utilisé sur les grandes unités.
(6) Selon la méthode de réglage de la puissance de réception de l’énergie éolienne par la pale, celle-ci peut être divisée en:
"Unité à pas fixe (type à poste fixe)" - la connexion entre la lame et le moyeu est fixe. Lorsque la vitesse du vent change, l'angle au vent de la pale ne peut pas changer. Grâce à sa structure simple et à ses performances fiables, l’unité à pas fixe (de type stall) a toujours dominé le développement et l’utilisation de l’énergie éolienne au cours des 20 dernières années.
"Unité de tangage" - la lame peut pivoter autour de son axe central, de sorte que l'angle d'attaque de la lame puisse être réglé dans une certaine plage (généralement entre 0 et 90 degrés) et que ses performances soient nettement améliorées par rapport au pas fixe. type, mais la structure tend également à complexe, maintenant utilisé sur les grandes unités.
(7) Selon que la vitesse de la roue est constante ou non, elle peut être divisée en:
"Éolienne à vitesse constante" - conception simple et fiable, faible coût, faible entretien, connexion directe au réseau; inconvénients: faible efficacité aérodynamique, charge structurelle élevée, provoquant des fluctuations du réseau et absorbant la puissance réactive du réseau.
«Éoliennes variables» - efficacité aérodynamique élevée, faibles contraintes mécaniques, faibles fluctuations de puissance, rentabilité élevée et structure de support légère. L'inconvénient est que l'alimentation est sensible aux chutes de tension, que le prix des équipements électriques est élevé et que la maintenance est importante. Il est maintenant couramment utilisé dans les modèles principaux à grande capacité.
(8) Selon la classification des types de générateurs d'éoliennes, ils peuvent être divisés en deux catégories:
"Type de générateur asynchrone" "type de générateur synchrone"
Ils peuvent être utilisés pour le fonctionnement à vitesse variable du ventilateur tant que le convertisseur approprié est utilisé.





