셋째, 풍력 터빈의 특성
바람은 일종의 무작위적인 에너지입니다. 우리는 풍력 에너지를 이용하여 전기를 생산하고 풍력 에너지를 포착해야합니다. 풍력 에너지는 무한히 커질 수 있습니다. 이러한 특성 때문에 속도 제한을 사용하지 않더라도 좋은 팬이 손상 될 수 있습니다. 팬은 이제 일반적으로 3M / S ~ 60M / S 출력 공간에서 전력 생산에 사용됩니다.
다음 속도 제한 장치가 일반적으로 사용됩니다.
(1) 슬러리 거리 (원심 피치)
이것은 고급 블레이드 제어 방법입니다. 바람이 불 때 블레이드는 저항을 형성하도록 형성되어 대부분의 풍력 에너지가 블레이드 끝에서 소비되어 에너지 출력을 제한합니다.
(2) 접는 꼬리
(3) 코의 코 (또는 윗면) : 바람이 강할 때는 바람을 피하고 위로 올리십시오.
위의 3 가지 블레이드 제어 방법 모두 신뢰성이 낮고 팬 관련 부품이 쉽게 마모된다는 단점이 있습니다.
(4) 마구간
스톨 블레이드는 원래는 피치를 설정하는 데 사용 된 대형 풍력 터빈이었습니다.
HY 시리즈 팬의 블레이드는 고온 및 고압으로 만들어진 나일론 재질의 스톨 블레이드를 채택하여 기존의 속도 제한 모드에서 벗어나 공기 역학적 관점에서 기계적 동력을 제어합니다.
결함. 블레이드 리프 형의 특수 구조는 바람이 큰 경우 블레이드의 회전 속도를 제한하기 위해 블레이드 팁의 음의 힘을 사용합니다. 팁 속도가 빨라질수록 부압과 고주파 진동이 강해지고 유연한 잎
이 필름은 고주파 진동을 분해하여 팁 손상을 방지합니다. 동시에 전자기 브레이크가 사용되어 기계적 브레이크 파열보다 빠르며 약 3 ~ 6 초 내에 팬을 정지시킬 수 있습니다. CP 가치 하락, 아니요
전류 출력.
전자기 브레이크 + 실속 제어 = 방풍 방지





