摘要。涡轮转子的制造误差会导致振动的发生,从而限制航空发动机的可接受运行模式。为了减少这种振动,当前的转子制造技术包含一个复杂的平衡程序。创建涡轮转子的数字孪生将允许放弃平衡程序并降低制造零件的成本。本文介绍了创建数字孪生的几个阶段,如确定涡轮转子制造中的典型误差、考虑制造误差的零件数字孪生的构建以及其关键特性的确定。分析孪生的特性可以优化其参数并减少整个发动机的振动。
(c) 除本条 (f) 款规定的情况外,涡轮转子完全失去负荷所导致的最高超速必须包括在本条 (b)(3)(i)、(b)(3)(ii) 和 (b)(4) 款考虑的超速条件中,无论该超速是由发动机内部故障还是发动机外部故障导致。在选择适用于每个转子的最严格超速条件时,必须考虑由任何其他单一故障导致的超速。还必须考虑由故障组合导致的超速,除非申请人能证明发生的可能性不大于极小(概率范围为每发动机飞行小时 10 −7 至 10 −9)。
摘要:风力涡轮机是通过称为叶片的叶片将风能转化为旋转能的设备。通常,风力涡轮机与发电机并直接产生电能。在目前的工作中,已经尝试了一种涉及基于风力涡轮机的压缩空气存储系统的尝试。存储的压缩空气用于驱动空气涡轮机而不会发生任何波动。交流发电机与涡轮转子的轴结合。转子开发的功率的一部分使用交流发电机转换为电能,并且转子中可用的剩余功率(机械能)用于运行压缩机并产生压缩空气并存储在储罐中。存储的压缩空气用于驱动空气涡轮机以发电而不会发生任何波动。
摘要 - 在本文中,提出了针对临时频率SUP端口的风力涡轮机发电机(WTG)和超级电容器能量系统(ESS)的协调控制方案。惯性控制是通过使用发电机扭矩lim的 - 考虑了WTG系统的安全性,而ESS则释放其能量以补偿涡轮转子恢复过程中突然的活动功率不足。wtg是使用疲劳,空气动力学,结构,湍流(快速)代码进行建模的,该代码识别了风能系统中的涡轮机和AD装饰的机械相互作用的机械载荷。在频率支撑期间,将阻尼控制器扩展到惯性控制中,以抑制涡轮机的严重机械振荡。此外,小信号稳定性分析的结果表明,WTGESS倾向于提高整个多能电网的稳定性。本文的主要贡献将通过利用提出的控制方法来介绍,该方法结合了网格支持能力并维持涡轮机的结构设计的完整性,以进行正常操作。
燃气涡轮转子的元素图1显示了典型喷气发动机转子的横截面。该发动机由一个带有许多风扇附带的单个轴组成。每个风扇由一个轮毂组成,其中一组叶片从集线器向外延伸。叶片是用异国情调的材料加工的,能够在可能大于1200 o的温度下承受力。刀片通常会灵活地安装。除非转子高速旋转,否则它们不会保持其工作位置,以使离心力克服重力。这些风扇在喷气发动机中被称为“阶段”。这些阶段使用极高的公差将其组装到轴上。平衡喷气发动机转子如果转子完全刚性,则可以通过旋转转子,测量惯性的CG偏移和乘积来纠正其不平衡,然后在两个平面上的每个平面增加校正权重以补偿不平衡。实践中这不起作用。相对于不平衡力,轴的直径较小,因此当它高速旋转时会弯曲。随着速度的增加,测得的不平衡将增加,因为轴的弯曲会导致CG偏移增加。这意味着必须在与不平衡来源相对应的位置进行镇流器校正。这种类型的校正属于称为“柔性转子平衡”的类别。因此,燃气轮机转子是平衡最困难的物体之一。解决问题的解决方案是在将其组装到转子中之前分别平衡每个阶段。如果将叶片组装在集线器中的位置,可以简化平衡每个阶段的任务,从而导致最小的初始不平衡。有两种方法对刀片进行分类:按重量或瞬间。时刻分类会取得最佳平衡,但需要一台特殊的机器来测量瞬间。
断裂和损伤力学这个术语让很多人感到有些不安。这是因为,直到最近,力学的主要重点还是材料的强度和阻力。对于某些人来说,谈论断裂就像谈论一种致命的疾病一样令人不舒服。但是,就像预防致命疾病一样,必须了解其性质、症状和行为;要确保结构的强度,必须了解其潜在故障的原因和性质。断裂问题在材料强度科学中至关重要。但是,作为可变形固体力学的一个独立分支,断裂力学不仅起源于最近,而且其边界尚未明确界定。因此,将来自许多不同科学和工程分支的代表的努力结合起来,对断裂概念进行全面研究至关重要。同样重要的是,术语的差异(这在不同科学中很常见)和普遍认为所有问题的答案都存在于一般问题的特定部分这一信念不会导致概念争议被词语争论所取代的情况。目前,常规断裂力学是研究裂纹或裂纹系统扩展的条件。但是,裂纹的性质不同,并且在不同的尺度水平上进行考虑。一种极端情况是晶粒断裂,当两个原子层之间的距离足以忽略原子之间的相互作用力时,晶粒断裂会以亚微观裂纹开始。另一个极端的例子是核反应堆焊接涡轮转子中出现的裂纹,裂纹的长度和宽度可能达到厘米;这被称为宏观断裂。在第一种情况下,裂纹扩展的条件由裂纹尖端的原子结构定义。这里考虑的是由原子而不是连续介质形成的离散晶格;因此,“裂纹尖端”的概念本身变得不确定。这种亚微观裂纹及其与其他晶格缺陷相互作用的行为的研究本质上属于固体物理学而不是力学的领域;然而,经典弹性理论的方法完全是
(所包含的项目详细信息在“ EIB碳足迹练习”节中提供了环境和社会评估环境评估该项目包括在下奥地利的风电场的实施和运营,其中包括多达11个式涡轮机,包括民用基础设施以及与网格运营商拥有和操作的地下电缆连接。涡轮转子直径为162 m,其中两个涡轮机的高度为166 m,其他9个涡轮机在148 m集线器高度上安装。该项目分为两个阶段;在第一阶段,四个风力涡轮机通过22公里的地下电缆(30 kV)安装并连接到现有的电力变电站。第一阶段的建设工程的开始时间定于2024年。预计第二阶段将通过地下电缆连接到计划于2027年完成的新变电站。尚未进行第二阶段的最终设计。新变电站位于距离最近的风力涡轮机约4公里处。它将连接到其附近现有的传输线。在电网操作员的全部责任下,新变电站的建设(30kV/110kV)是更广泛的下奥地利网格执法计划的一部分,并且不是EIB资助的项目范围的一部分。电网操作员负责新变电站及其与现有网格的连接,包括EIA(如果需要)。项目地点位于稍微起伏的景观中,其特征是强化农业用途和森林地区的散落地点。根据进行战略环境评估(SEA)的发现,该地区被确定为适合风力发电的区域(“GrünlandWindkraftanlage”),该区域在下奥地利联邦州的空间开发计划中。进一步的风电场已经在近距离环境中运行;此外,某些石油和天然气钻井装置位于该地区附近。风电场属于EIA指令2011/92/eu的附件II(由指令2014/52/EU修订)。因此,要判断
雅加达,2024年5月31日 - PT BARITO RENEWABLES TBK(BREN)通过其子公司Star Energy Geothermal,将在其在Salak,Darajat和Wayang Windu的Salak,Darak和Wayang Windu的三个运营区中,将其总地热容量提高116兆瓦。,将通过两项战略计划来实现53兆瓦:萨拉克二元开发和一个改造计划。这种能力增强是Bren增长策略的一部分,旨在通过有机增长扩大。“通过战略措施进行了这种增加的能力,包括通过改造项目和萨拉克二元开发的三个运营区域的单位提高效率。预计改造的总容量增加将使公司的收入每年增加约4000万美元。”“萨拉克二进制和改造项目目前正在进行中,以阶段为目标直到2026年。这反映了我们致力于不断发展我们的业务并支持印尼政府的能源转型目标。”Star Energy Geothermal资产管理副总裁Suharsono Darmono在解释Salak Binary Project时说:“ Salak Binary是最新的地热技术的创新应用,该技术将热能从热的盐水转化为热盐水,以前未使用的热盐水转换为电力。” “改造项目是我们提高发电厂效率的努力的一部分。star Energy地热提出的效率包括重新设计,改进和优化,例如用更新的技术代替冷却塔和涡轮转子。除了Salak二进制项目外,Star Energy Geothermal的改造项目还将在Salak,Darajat和Wayang Windu运营区中增加39.2 MW的容量。Salak和Wayang Windu的商业运营日期(COD)定于2025年,而Darajat预计将于2026年完成。
单元-I L-6能源简介:分类能源和环境 - 可再生能源的概念(RES) - 可再生能源的可再生能源的开发机制 - 缓解全球变暖的可再生能源 - 太阳能,风能,风能,Wind,Wind,Geothermal,Geotermal,生物量,海洋能源,海洋能源,可再生能源与不可腐烂的源源的可再生能源比较。农业生产的能源投入。UNIT - II L-6 Solar energy: Fundamentals and basic principles- Solar radiation measurement, Basic Principles of Solar thermal energy conversion, Flat plate and Concentrating collectors, different solar thermal devices, Applications and gadgets- Solar drying, Solar still Solar Photo voltaic electricity production: Principles of Photo voltaic energy production-p-n junctions, Solar cells, PV Systems- Cell characteristics.单元-III L -6风能:风能,通用配方,升力和阻力可用。风能转换的基础,密度,频率方差,攻击角,风速,功率系数 - 贝茨极限 - 限制性参数的风力涡轮机 - 托架系数TIP速度比率。风力涡轮转子的类型,风力发电厂的工作原理。单元-IV L-6生物能量:生物质生物量燃烧的热化学能量转化 - 生物质和炉灶的燃烧。热解,产生固体,液体和气态燃料。生物质气化 - 气化剂的类型,不同类型的气化器的建设和工作,各种类型的生物质库克炉都满足了农村能源需求。液体生物燃料。生产酒精和生物柴油的基本原理。单位-V L-6生物量的生化能量转化:沼气植物的厌氧消化过程 - 沼气植物植物运营和环境参数的基本设计方面影响了沼气植物植物的植物植物植物的生成和使用,优势和劣势。