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1)  off shore windpower system(OWPS)
近海风力发电系统<能>
2)  off shore windpower system
近海风能发电系统
3)  offshore wind power generation
近海风力发电
1.
Structure analysis on Jacket platform for offshore wind power generation;
近海风力发电导管架平台结构分析
4)  wind energy conversion system
风力发电系统
1.
A wind energy conversion system(WECS) model is presented,including wind turbine and brushless doubly-fed machine working as a generator.
本文首先对包括风力机、无刷双馈发电机的风力发电系统进行建模,并通过同步坐标变换分解为两个解耦子系统。
2.
The generator is the important component of the wind energy conversion system.
文章对用于风力发电系统中的新型发电机进行了综合评述 ,介绍了各种不同发电机的特点以及在风力发电系统中应用的优缺点 ,并结合市场的需要以及风力机应用的情况给出这些新型发电机的应用前景。
5)  wind generation system
风力发电系统
1.
Applying FESS in wind generation systems (WGS) can bring tremendous advantages comparing to traditional battery energy storage system.
飞轮储能系统以其储能密度大、无污染、充放电速度快、循环次数无限制、运行维护方便等优点,应用于风力发电系统中,具有传统蓄电池储能所无法比拟的优势。
6)  wind power system
风力发电系统
1.
Study of small stand-alone wind power systems;
离网小型风力发电系统的研究
2.
Robust control for doubly-fed induction generators(DFIG) with variable speed and constant frequency in wind power systems
双馈型变速恒频风力发电系统的鲁棒控制
3.
On the basis of the introduction and contrast of the research and applied conditions of the technology about the wind power system at home and abroad,the design of variable-pitch control of the wind power system is proposed in order to capture the maximun available wind power speed.
在介绍和对比了国内外风力发电技术的研究和应用状况的基础上,以获得最大风能捕获为目的,提出了风力发电系统变桨距控制器的设计。
补充资料:风力发电储能系统


风力发电储能系统
energy storage system of wind power

  fengll fod旧n ehur、engx}torlg风力发电储能系统(energy storage system ofwind power)在有风期间将多余的风能转化为其他形式的能量储存起来,在无风期间再将储存的能t释放出来并转变为电能,以保证稳定持续地供电的装!。 风能是不可直接储存的能源,即使在风能资源丰富的地区,若以风力发电作为获得电能的主要方式,也必须配有适当的储能系统。风力发电系统采用的储能系统主要是以蓄电他储能;在地形条件合适的地点,也可以采用抽水蓄能;正在研究试验的有压缩空气储能、飞轮储能、电解水制氢储能等。与大电网并联运行的风力发电系统,电网即是最好的储能系统,不需要另外配备其他形式的储能系统. 蓄电池储能在风力发电系统中,多采用铅酸蓄电他或碱性蓄电池作为储存电能的装置。铅酸蓄电池的单格电压为ZV,碱性蓄电池的单格电压为1.ZV。小型风力发电系统中蓄电池组的电压通常为12V、24V或36V。蓄电池的容量以安时(A·h)数表示。安时数表明该蓄电池在连续10h充电或放电过程中允许的充电和放电电流的数值(10h充放电率电流值),超过10h充放电率的电流值会损坏蓄电池。在充放电过程中,蓄电池的电压是变化的,特别是放电时,蓄电池电压逐渐降低,使用时铅酸蓄电池电压不应低于1.4~1.SV,碱性蓄电池不应低于0.8一1.IV。铅酸蓄电池在充电时电解液的浓度增高,比重增大;放电过程中电解液的浓度降低,侧定电解液的浓度就能了解蓄电池放电的程度。蓄电池的寿命因使用方法不同有很大差异,铅酸蓄电池的寿命一般为1~10年,碱性蓄电池的寿命为3~15年。 抽水储能当风大而负荷所需电能较少时,利用多余的电能带动抽水机,将低处的水抽到高处的水库中储存起来;当风小或无风期来临时,再释放高处水库中的水来推动水轮机带动发电机发电。 压缩空气储能在电力负荷减小时,将风力发电机提供的多余电力通过电动机带动空气压缩机,将空气压缩后储存到地下岩洞或废弃的矿坑内;在电力负荷达到高峰、风小或无风时再释放储存的压缩空气为动力带动涡轮机实现发电。 飞轮储能在风力机与发电机之间安装一个飞轮,利用飞轮旋转时的惯性储能。当风速高时,风能以动能的形式储存于飞轮中,当风速低时,储存在飞轮中的动能即可带动发电机发电。飞轮多由钢制成,近年来正在研究采用强度高而重量轻的纤维材料制造飞轮,其储能量可达钢制飞轮的10一20倍。 电解水制氮储能在电力负荷减小时,将风力发电多余下来的电能用来电解水,使氢和氧分离,把氢作为燃料储存起来,需要时再把氢和氧在嫩料电池中进行反应而产生电能。
  
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