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國內外風電葉片技術現狀與發展

2010-10-13 來源:互聯網轉載 瀏覽數:1733

  采用碳纖維,可增加葉片臨界長度,提高葉片剛度,減輕葉片重量。研究也表明,添加碳纖維所制得的風機葉片質量比玻璃纖維的輕約30%,以目前的成本估算,成本增加可控制在30%以內。
 

   4、碳纖維在葉片中應用的主要部位

  碳纖維在風電葉片中應用實例
 

 

公司
產品
技術狀態
Gamesa
 
GAMESA在其直徑為87米、90米葉輪的葉片制造中包含了碳纖維。
LM
61.5米葉片
采用了玻纖/碳纖維混雜復合材料結構,在橫梁和翼緣等要求較高的部位使用碳纖維作為增強材料,單片葉片質量達17.7 t。
Vestas
VESTAS V-90型風力機3.0MW
葉片44m,其樣品試驗采用了碳纖維制造。
VestasV903.OMW機型配套的44m系列葉片主梁上使用了碳纖維,葉片自重只有6t,與V802MW,39m葉片自重一樣。
GE
7MW
GE公司的7MW機組研發,將使用碳纖維
NEG Micon
40m葉片
40米的葉片中采用了碳纖維增強環氧樹脂
Nordex Rotor
44m葉片
56m葉片
44 mCFRP葉片質量為9.6t, 可用于25 MW的風電機組。此外,還開發了56 m長的CFRP葉片,他們認為葉片超過一定尺寸后,碳纖維葉片的制作成本并不比玻纖的高。
Repower
5MW葉片
轉輪直徑126米,該葉片由碳纖和玻纖混雜而成,單個葉片重量18噸,可用于海上及陸地使用。
NEG Micon
40米葉片
碳纖維增強環氧樹脂的40米葉片
kirkldand
 
TPI Composites公司合作,發展碳纖維風機葉片,以求得最大的能量獲得,同時減輕風機的負載。制造和測試證明了先進碳纖維混編設計葉片的商業化可行性。

  5、葉片材料的新發展——熱塑性復合材料應用

【延伸閱讀】

標簽:

閱讀上文 >> SVC對并網型風電場運行性能的影響分析
閱讀下文 >> 風電機組葉片蒙皮結構鋪層設計研究

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