4. 計算暴風對風輪的推力(保險系數1.5),見下式(1)Ffl=S×2A×B×C (1)式中:S 保險系數A 為極限風速取60m/sB 為風輪掃風直徑(m)C 為空氣密度取1.225
5. 計算暴風對塔桿的推力,見下式(2)FTG=1/2×2A×TT×K (2)式中:TT 塔桿水平投影面積K 空氣動力系數(獨立塔桿取0.7)
6. 計算風力發電機組的傾倒力矩,見下式(3)Fqd=Ffl×H1+FTG×H2 (3)式中:H1 基礎上表面到風輪中心高度(m)H2 基礎上表面到塔桿1/2 處高度(m)
7. 設計計算塔桿基礎的穩定條件,見下式(4)(G1+G2)×b/2 ≥ 1.2×Fqd (4)式中:G1 機頭及塔桿的總重力N
G2 基礎重力Nb 基礎的寬度m
8. 設計計算基礎重力條件,見下式(5)G2=(2.4×FTG - b×40000)/b (5)
9. 還要設計計算塔桿的最大抗彎矩等等。
塔桿的制造要求也很苛刻,這里不一一交代。
4. 液壓舉升塔桿發展的展望
隨著化石類能源的逐漸枯竭,作為可再生的清潔能源風能應用的不斷擴展和技術的提高,風力發電的發展趨勢已不容懷疑,而由于液壓舉升塔桿具有上述許多技術及經濟優勢,其客觀顯現的技術經濟先進性,在可以遇見的將來,液壓舉升塔桿必將在世界范圍內越來越多地在中小型風力發電系統得到推廣和采用,并有取代普通塔桿的趨勢。
目前,國內中小型風電機組制造已經比較普遍采用此項目技術,同時已經大量出口到美國和澳大利亞等發達國家,液壓舉升塔桿裝置也已經成為中小型風力發電設備不可或缺的應用技術之一。
參考文獻:
[1]《風能技術》(美)
[2]《風力發電機設計與運行維護》,蘇紹禹編,中國電力出版社
[3]《風力發電》,都志杰等編,化學工業出版社
[4] JB/T 10300-2001 風力發電機組 設計要求
[5] GB/T 19072-2003 風力發電機組 塔架
[6] GB/T 19568-2004 風力發電機組裝配和安裝規范
[7] JB/T 10403-2004 離網型風力發電機組塔架
[8] JB/T 10405-2004 離網型風力發電機組基礎與連接技術條件
[9] JB/T 10395-2004 離網型風力發電機組安裝規范