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登錄風電行業的案例
學會傳動鏈分析,手握風電大廠的敲門磚——Simpack在風電行業的應用
目前各個風電整機廠商做傳動鏈分析的工程師相對還是比較少的,屬于稀缺型工程師,有志于進入風電行業的工程師可以考慮提前學習相關內容。面對越來越嚴峻的就業形式,風電大廠的招聘要求也越來越高,精通流體軟件,精通結構軟件都不一定成為風電大廠的敲門磚,但是會做傳動鏈分析,那絕對是敲門的大鐵錘!而想要學會風電傳動,首先要了解Simpack軟件。
此篇文章也是出于近期技術鄰收到了眾多用戶朋友的反饋,為能提供給技術鄰的CAEer們高效的學習途徑,本次技術鄰邀請了孫一凡老師為我們帶來一篇《simpack在風電行業的應用》文章,同時5月30日也為大家準備了一場相關直播《Simpack在風電行業的聯合仿真應用—基于案例介紹Simpack軟件聯合水動力學軟件Hydrodyn進行耦合分析的方法》,直播詳情可見后文。
文章載入中...
作者:孫一凡 能源電力·有限元技術工程師
專業從事有限元仿真17年,目前就職于排名第一的風電上市企業,
主要從事:結構部件強度計算,疲勞強度計算,傳動鏈計算,通風散熱流體計算,結構拓撲優化等工作。對軸承建模仿真方法,螺栓疲勞有限元計算有深入研究。
正文:技術鄰的朋友大家好,筆者大概2018年因偶然的機緣進入風電行業。其實當時另一款動力學軟件Adams在國內已經得到廣泛應用,那么為什么Simpack作為一匹“黑馬”能夠興起?
那是因為2018年大型風電機組行業還屬于新領域,很多技術依然是借鑒國外做法。
展開 助力風電行業創新 | HBK風電行業噪聲振動與結構強度測試方案
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</div><p>隨著風能成為全球能源轉型的關鍵,HBK公司致力于提供創新的風電行業噪聲振動與結構強度測試方案,助力風電行業邁向更高效、更可靠的未來。</p><p><br></p><p><strong>行業洞察:</strong></p><ul><li>隨著風電行業的快速發展,風機葉片長度已超過100米,對測試技術提出了更高的要求。</li><li>HBK提供的疲勞強度測試和型式認證測試,確保葉片設計符合最嚴格的安全標準。</li></ul><p><br></p><p><strong>創新技術,全面覆蓋:</strong></p><ul><li><strong>全生命周期解決方案:</strong>從設計到運行,我們的技術支持覆蓋風機的每一個階段。</li><li><strong>尖端技術</strong>:LAN-XI硬件和Tescia軟件,確保精確的數據采集與分析,為風機設計提供科學依據。</li><li><strong>風機狀態監測:</strong>實時監測螺栓擰緊力和葉片根部應變,保障風機穩定運行,延長風機壽命。</li><li><strong>結構健康監測:</strong>采用先進的電學和光纖傳感技術,實現風機的長期健康監測,減少意外停機時間。</li><li><strong>葉片設計優化:</strong>通過空氣彈性變形和結構控制原型設計,提升葉片性能,增加能量輸出。
展開 助力風電行業創新 | HBK風電行業噪聲振動與結構強度測試方案
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</div><p>隨著風能成為全球能源轉型的關鍵,HBK公司致力于提供創新的風電行業噪聲振動與結構強度測試方案,助力風電行業邁向更高效、更可靠的未來。</p><p><br></p><p class="ql-align-center"><a href="https://app.ma.scrmtech.com/svip/sapIndex/SapSourceData?pf_uid=17793_1784&sid=63427&source=1&pf_type=3&channel_id=7573&channel_name=%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E6%8E%A8%E9%80%81&tag_id=f3e647379cc0deda" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><img src="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/OZOcVSxAOZWESnRml9rXibS6pCp0DDic8Yl6ibQw0uAm78Py2YQKmc9UQb4z2u78bjxQyZ9FmriaMZd9SWicrsTDjVw/640?wx_fmt=other&from=appmsg&tp=webp&wxfrom=10005&wx_lazy=1&wx_co=1"></a></p><p><br></p><p><strong>行業洞察:</strong></p><ul><li>隨著風電行業的快速發展,風機葉片長度已超過100米,對測試技術提出了更高的要求。
展開 風電行業獲政策利好 運維服務智能化大勢所趨
2018年,我國又相繼發布了《2018年度風電投資監測預警結果的通知》、《關于印發2018年能源工作指導意見的通知》、《分散式風電項目開發建設暫行管理辦法》、《關于2018年度風電建設管理有關要求的通知》等一系列政策文件,進一步保障風電行業穩步發展。
從政策可見,我國對于發展風電產業越發積極,資源傾斜力度不斷加大,無論是項目建設還是標準制定都呈現良好勢頭。不過,由于風電行業發展快速、裝機容量持續增長,運維工作也日益成為關注焦點。
智能化助力風電運維
風電機組的安全運行,需要運維服務的穩定保障。據專家預測,我國風電運維市場將迎來快速擴張,到2020年,市場規模有望突破300億元,市場前景可謂廣闊。然而,與發達國家相比,我國風電行業發展時間較晚,運維服務還存在很多不足。
目前,我國風電運維體系還處于完善階段,行業發展集中于檢修和零部件供應等方面,對于運營期間的維護還有待加強。不僅如此,風電運維行業在技術、經驗等方面也還較為欠缺,真正優秀的運維服務商比較缺乏。
為了解決風電運維發展中的各項挑戰,業內企業正在積極推動“互聯網+”進程,開啟智能制造轉型升級,加速向智能化、數字化方向邁進,以打造“智慧運維”模式,助力風電運維發展的大跨越,從而支撐風電產業的快速發展。
實際上,在《風電發展“十三五”規劃》中,就曾明確提出,要推動技術自主創新和產業體系建設,其中就包括要掌握風電機組的智能診斷等技術。而在智能診斷技術的研發與應用上,大數據是重要資源。
展開 
誠邀 | 在線論壇:工程仿真解決方案在風電行業中的應用
“運用仿真技術加速能源行業的數字化轉型”
全球能源結構繼續重組,加劇了行業對低碳技術創新的需求,為提高能源效率、可靠性及安全性,當今能源行業亟需為其解決各類需求而定制的工具。風電行業設計工程師們通常面臨著一個重大挑戰:如何準確地確定各獨立部件的規格,它們通常都來自不同的制造商,然后將它們連接成一個高效的整體系統,如果不使用仿真工具,幾乎不可能確定一個復雜的異構系統的性能。
Ansys為風電行業工程開發、制造和實際運行提供了全面的多物理場、多尺度的仿真解決方案。5月17日-19日,繼輸配電行業應用這一主題后,Ansys官方將繼續推出『工程仿真解決方案在風電行業中的應用』在線主題論壇,屆時與Ansys多位行業專家及客戶一起,共同探討風電行業從高精度多物理場仿真中獲益的杰出實踐,了解更多有關Ansys在風電行業應用的解決方案。
展開 干貨直播 I 風電行業9個主題:STAR-CCM+、結構強度、葉片流場、電磁、多體疲勞...
pk_source=jishulink
04
時間:8月18日
分會場:儲能散熱分析及智能園區能源優化
本次議題,主要與您分享 Simcenter 在儲能及相關行業的建模仿真分析解決方案以及和工業控制設備結合進行數字孿生的能力。同時,您也可以與西門子仿真專家進行交流,探討更多的基于模型的儲能系統和設備應用場景。
點擊鏈接 免費報名
https://events.siemens.com.cn/disw/we/eu004/?pk_source=jishulink
05
時間:8月19日
分會場一:Simcenter Test 風電行業應用:風機整機、子系統、零部件結構/疲勞/振動噪聲分析
本次議題,主講人將與您分享 Simcenter Test 系列產品最新技術進展與在風電行業應用實踐,您也可以與西門子測試專家進行交流,探討更多的問題解決方案。
分會場二:西門子工程咨詢在風電行業的最佳實踐
本次議題主講人將與您回顧和分享Simcenter工程咨詢服務團隊在風電行業的最佳工程實踐案例,涉及風電場布局設計優化,侵蝕和沖刷仿真,結構強度和疲勞耐久性能,振動噪聲,動載荷預測,基于模型狀態監測(IoT 和 AI 技術),運營階段剩余壽命預測(傳動系統)等方面。
點擊鏈接 免費報名
https://events.siemens.com.cn/disw/we/eu005/?pk_source=jishulink
—END—
展開 重通成飛將出席Carbontech 2018--風電行業發展論壇,講述海上風電葉片的精彩故事!
重通成飛將在12月11-13日出席Carbontech 2018——風電行業發展論壇,針對最新海上風電葉片結構設計和輕量化技術分享精彩報告。
附吉林重通成飛新材料股份公司介紹
重慶通用工業(集團)有責任公司是我國制冷和風機行業重點骨干企業,國家認定企業技術中心、中國工業企業500強、中國機械500強,“重通”品牌榮獲中華人民共和國商務部頒發的“最具市場競爭力品牌”稱號。
吉林重通成飛新材料股份公司系重慶通用工業(集團)有限責任公司控股子公司,成立于2011年,注冊資金1.6億元,是國內風輪葉片主流配套企業。
設計仿真 | 海克斯康可再生能源(風電)行業技術研討會
長按二維碼報名
隨著風電行業的不斷發展和進步,中國風電已經進入大兆瓦時代,行業競爭也進入了新一輪技術競技和整合階段,風機設計開發過程中面臨著諸多商業和技術挑戰。
誠邀您參加2023年6月29至30日在海克斯康智慧產業園舉辦的海克斯康可再生能源(風電)行業技術研討會,海克斯康設計仿真專家團隊將與業界同行分享和探討我們在風電領域的全學科仿真解決方案、風機傳動鏈技術趨勢以及成功的工程案例。
期待您的參會!
Ansys風電行業應用概述
風機結構
? 葉片:葉片質量,剛度,失穩、升力系數,阻力系數等
? 輪轂:強度、剛度、疲勞耐久、質量、俯仰角等
? 齒輪箱:齒輪、軸承等部件優化設計,整機靜態、NVH、動力學特性
? 發電機:電磁仿真、電磁載荷計算,定子、轉子、整機應力、變形、模態、熱交換
? 電氣設備:散熱、EMI/EMC、結構
? 塔筒:強度、剛度、疲勞耐久
? 塔基:海上載荷、地震分析
風機類型(按傳動鏈分類)
風機的工程挑戰
實現這些優勢所需的仿真功能
轉子空氣動力學和聲學
葉片,機艙和塔架結構設計
Power Generation and Transformation
風場
控制系統及軟件
預測性維護和數字孿生
Proven Simulation Solutions For Wind Turbines
應用案例
轉子空氣動力學和聲學
轉子空氣動力學
主要挑戰
? 提高轉子效率以最大限度地提高年發電量(AEP)
? 葉片形狀優化,可根據安裝地點的風量來定制設計
? 可靠的空氣動力學預測,用于主動控制策略
? 精確的氣動載荷計算可實現有效的結構設計
這些挑戰涉及巨大的仿真復雜性
? 湍流模型的高精度和快速求解
? 高效且易于使用的嵌入式優化工具
? 大型模型高性能計算支持
Ansys如何幫助應對挑戰
? 靈活,快速的工作流程:Ansys Fluent中具有自動網格創建和最創新的MOSAICTM技術的端到端工作流程
? 內置的優化功能:輔助求解器可自動優化葉片形狀
? 求解效率:破紀錄的高性能計算可擴展性更快地解決復雜問題
展開 金風科技美國響尾蛇項目順利通過ERCOT電網一次調頻驗收
基于風電場虛擬同步關鍵技術,金風科技自主研發了金風虛擬同步發電機VSG(Virtual Synchronous Generator),由統一的硬件平臺及全套獨立的軟件系統組成,涵蓋了當前國內、國際風電并網主流技術,滿足實際項目需求,包括自動發電控制(AGC)、自動電壓控制(AVC)、一次調頻、高電壓穿越、防孤島能力等。其中一次調頻性能實現10%Pn可調,響應時間最快達到500ms。
為風電穩定友好提供技術支持和解決方案
鑒于能源的不同特性,一次調頻技術在傳統能源發電領域已較為成熟,但對于風電行業仍具有較高的技術門檻,能夠實現一次調頻技術代表了風電企業的技術先進性,這符合國際風電行業發展趨勢,符合國際市場的較高標準要求。
目前,金風科技一次調頻技術已在國內多個項目實現推廣應用,其中美國響尾蛇項目是金風科技一次調頻技術首次在海外市場推廣并通過當地電網驗證通過的案例,未來,金風科技還將在澳洲、智利等地的風電項目上應用此技術。同時,金風科技也正積極參與到中國國內相關的一次調頻行業標準制定中,肩負起共同推動國內行業標準發展的重任。
金風科技美國響尾蛇項目順利通過ERCOT的驗收,充分驗證了金風科技技術能力已經不僅在國內居于領先地位,其技術先進性同樣在國際獲得認可與好評。金風科技有能力建設國內外一流的風電項目,滿足最苛刻的電網標準要求,為風電成為越來越穩定友好的電源提供方式提供堅強的技術支持和完備的解決方案,為中國風電企業步入國際大舞臺貢獻自己的力量。
來源:機械博覽
展開 《風電行業Ansys應用概述》現已開放領取
一、本期資料包含哪些內容?
1. 簡介
1.1 風機結構
1.2 風機類型(按傳動鏈分類)
1.3 風機的工程挑戰
2. 轉子空氣動力學和聲學
2.1 轉子空氣動力學
2.2 風機噪音
2.3 葉片積冰
2.4 空氣動力載荷
2.5 轉子空氣動力學與聲學
3. 結構設計及制造
3.1 葉片材料開發及管理
3.2 結構響應—葉片
3.3 結構響應—機艙
3.4 結構響應—海上基礎
3.5 復合材料葉片制造
3.6 運輸、裝卸和裝配
4. 發電與輸配電
4.1 發電與輸配電
5. 風電場
5.1 風電場分析及選址
5.2 風電場能源評估
5.3 風力發電
6. 控制系統及軟件
6.1 系統設計和功能安全符合IEC 61508
6.2 復雜控制軟件的設計與生成
6.3 代碼早期錯誤檢測
7. 預測性維護與數字孿生
展開 
阿科瑪為風電行業帶來新一代復合材料
風機葉片產業每年消耗超過一百萬噸復合材料,不過現有的熱固復合材料(環氧或聚酯)在其使用壽命終結時難以回收。
為戰勝這個難題,阿科瑪研發了Elium,這是第一種與熱固材料葉片的加工工藝相同的液態熱塑樹脂。
Elium制造的風機葉片可以回收利用,可以應用熱塑、熱接工藝,這些是環氧樹脂做不到的。
阿科瑪的Elium樹脂可用于制造熱塑性復合材料部件來代替金屬件。機械性能等同于熱固材料件,而比鋼鐵輕50%。
“我們正式確認了項目的工業可行性。Elium是現在市面上僅有的兼容用于制造風機葉片的傳統工具和工藝的熱塑材料。”阿科瑪材料科學總監Michel Glotin說。
通過和IACMI(先進復合材料生產創新研究院)合作,在美國已經用Elium熱塑樹脂制成一條9米長的風機葉片,阿科瑪的初步測試顯示Elium制成的葉片抗疲勞性能超過熱固材料葉片的10倍。
下一個里程碑將是馬上要開始制作的25米風機葉片,還有明年Elium葉片的正式安裝和使用。
3月14-16日的巴黎JEC World 2017展上,阿科瑪將展出其最新的創新復合材料。
環氧樹脂固化劑廠家https://www.hongyantu.com/index.php?r=landing/index&id=hysz
展開 風電行業新里程!聚氨酯葉片首次實現批量交付!
風機葉片輕量化和大型化是風電領域發展的趨勢,未來隨著風電上網標桿電價不斷下調,風電平價時代漸行漸近,成本壓力也促使行業尋找新材料替代的途徑。傳統的環氧樹脂材料在風電葉片上的大規模應用已超過30年,但隨著低風速風電開發的興起,風機葉片越做越長,環氧樹脂材料葉片在價格、工藝等方面的瓶頸已經顯現。聚氨酯材料的優勢在于:機械性能好,具有比環氧樹脂更低的粘度和更好的流動性;放熱峰低于環氧樹脂,可以降低樹脂放熱對泡沫芯材的影響;能更好地與玻璃纖維進行結合,具有更好的長期抗疲勞性能。這些優勢使得聚氨酯材料能制成更輕更長的風機葉片,帶來更高發電效率并降低發電成本,因此聚氨酯葉片替代部分環氧葉片成為了一種趨勢。
玻璃纖維噴涂https://www.hongyantu.com/goodlist/zq/16002.html
CPIC在風電紗上處于領先地位,產品得到國內外主流客戶的批量使用,是公司一直以來的拳頭產品。為了進一步強化在風電紗產品的優勢,CPIC從2009年開始布局在聚氨酯用紗的開發。十年磨一劍,CPIC研發中心和COVESTRO研發團隊一起攻關,對浸潤劑配方、低水分工藝、聚氨酯測試技術做了系統的研究,進行了上百次的試驗,終于開發出了聚氨酯風電葉片專用紗467W。繼2016年上玻院使用CPIC生產的聚氨酯織物在阜寧工廠39.5米灌注試驗生產了全球第一支全聚氨酯葉片, 2018年全球第一套主梁和腹板使用聚氨酯樹脂55.2m葉片在遼寧鐵嶺成功掛機之后, 2019年4月中旬又有重大進展,時代新材使用CPIC聚氨酯織物灌注新研制的2.2兆瓦世界最長新型高性能聚氨酯樹脂體系風機葉片在株洲光明工廠下線。這批葉片經過遠景現場驗收并實現了批量交付,終于從聚氨酯葉片試驗實現了商業化銷售。
展開 這邊新增建設放緩 那邊裝機容量創新高——新能源產業光伏風電“冰火兩重天”
業內人士認為,在今年加快推動海上風電和分布式風電發展,以及繼續推進可再生能源消納問題的背景下,風電行業或迎逆轉。
經過多年的穩步發展,無論是在可開發的資源量上,還是技術政策層面,我國海上風電目前已基本具備大規模開發條件。記者了解到,福建省計劃到2020年底海上風電裝機規模達到200萬千瓦以上。廣東省則在全省規劃了23個海上風電場址,總裝機容量為6685萬千瓦。江蘇規劃到2020年累計建成海上風電項目350萬千瓦。目前,這些地區正在積極為發展海上風電完善配套政策。
同時,分散式風電也被認為是風電行業發展的下一個重點。中國可再生能源學會風能專業委員會秘書長秦海巖表示,“十三五”期間,我國風電開發重心向中東南部轉移已成必然之勢。但這些地區地形復雜,多為山地和丘陵,可供集中連片開發的區域越來越少,大規模開發模式越來越沒有用武之地,未來分散式開發將成為主要模式之一。
“就目前而言,要真正開發好分散式風電,還必須破解審批流程復雜、電網接入要求不明確、融資難、征地更難等現實問題。”秦海巖補充說。
(來源:經濟日報 作者:王軼辰)
展開 GTS激光跟蹤儀服務風電行業,提升百米風機葉片運輸安全
測量現場圖
底座測量數據
底座數據誤差圖
總結
通過中圖儀器GTS系列激光跟蹤儀搭配SpatialMaster 測量軟件可有效降低風電工裝生產、裝配過程中的誤差風險,大大提高裝配精度。中圖儀器GTS系列激光跟蹤儀安裝簡易、使用方便,既能保證大的測量空間,又能保證較高的測量精度,設備還攜帶無線模塊,支持遠距離無線傳輸,能夠滿足用戶在各類復雜條件下的測量需求。