1绪论 1
1.1风力发电发展概况 3
1.2国内外风力发电现状和发展趋势 4
1.2.1风力发电技术概念 4
1.2.2国外风力发电现状和发展趋势 5
1.2.3我国风力发电现状和发展趋势 6
2风能资源的利用 9
2.1风能资源现状 11
2.1.1国外风能资源现状 11
2.1.2国内风能资源现状 13
2.1.3全球能源状况 15
2.2风能资源评估和预测 19
2.2.1风能资源评估 19
2.2.2风能资源预测 21
2.3风电场选址 24
2.3.1选址的技术原则 24
2.3.2风电场现场位置选择对策 25
3风轮机系统设计 27
3.1风轮机动力学模型 29
3.1.1风速模型 29
3.1.2风力机模型 30
3.1.3异步发电机模型 31
3.1.4双馈发电机模型 33
3.1.5 永磁直驱发电机 34
3.2风轮机翼型 35
3.2.1翼型的发展 35
3.2.2 NACA翼型 36
3.2.3翼型基本参数 36
3.3风轮机叶片基本理论 37
3.3.1叶片设计的动力学理论 37
3.3.2风力机的特性系数 38
3.4风轮机材料 39
3.4.1风机叶片的原料 39
3.4.2叶片材料 39
3.4.3风机叶片的制造工艺 40
3.5风力发电机主传动系统总体设计 41
3.5.1系统组成 41
3.5.2系统工作原理 42
3.5.3系统布置形式 42
3.6风机主传动系统主要部件 43
3.6.1轮毂 43
3.6.2主轴 44
3.6.3齿轮箱 45
3.6.4双馈异步电机 49
3.6.5机舱底盘 49
3.6.6塔架 50
3.7液压变桨距控制系统 52
3.7.1工作原理 52
3.7.2变桨距风力发电机组的运行状态 53
3.7.3液压控制变桨 54
3.8偏航系统 55
3.8.1功能和原理 55
3.8.2风向、风速信号的采集 57
4海上风电 59
4.1海上风电的市场空间 61
4.1.1应用前景 61
4.1.2海上风电的市场 62
4.2我国海上风力发电发展现状和趋势 72
4.2.1行业背景 72
4.2.2风电市场区域分析 73
4.2.3海上风电社会效益 73
4.3海上风电存在的问题和发展建议 74
4.3.1存在的问题 74
4.3.2发展建议 75
4.4海上风电未来发展趋势 76
5风电并网运行 79
5.1电力系统运行 81
5.2风电功率预测 81
5.3风电并网技术 83
5.4电网电压管理 83
5.4.1风电并网对系统电压静态特性的影响 83
5.4.2风电并网对系统电压动态特性的影响 84
5.4.3大规模风电场并网后自动电压控制策略 85
5.4.4汇集站与风电场的无功电压协调控制 86
5.4.5风电场并网后无功电压管理策略 87
5.5电网电能质量管理 87
5.5.1我国风电有关电能质量标准化工作 87
5.5.2电能质量主要指标的监测分析 88
5.6风电系统保护 90
5.6.1安全保护系统 91
5.6.2恶劣天气保护 95
5.7风力发电设备的维护 96
5.7.1故障诊断 97
5.7.2故障诊断系统 97
5.7.3风力发电连接器的选择和维护 98
6风电激励政策对风电发展的作用与启示 99
6.1风电政策 101
6.2国内外政策对风电的影响和作用 105
6.2.1对国内的影响和作用 105
6.2.2对国外的影响和作用 105
6.2.3对我国的启示 107
6.2.4国内风力发电相关政策 107
6.3激励政策的分析和预测 109
6.4激励政策对风电电价的影响和作用 113
6.4.1电价的组成和影响因素 113
6.4.2风电电价差异及变动趋势 115
6.4.3风电电价的确定 116
6.4.4国内近海风电电价与其他国家对比 116
6.4.5海上风电造价与陆上风电成本对比 117
6.5风力发电工程实践 117
6.5.1西班牙第一台海上风机 117
6.5.2海上首台GW 3.0MW(S)单桩机组 119
6.5.3首个装机252 MW海上风电工程 121
6.6风力发电市场分析 122
6.6.1国外风电市场 122
6.6.2国内风电市场 123
参考文献 124