金风1.5兆瓦机组采用水平轴、三叶片、上风向、变桨距调节、直接驱动、永磁同步发电机的总体设计方案。

金风1.5兆瓦机组采用水平轴、三叶片、上风向、变桨距调节、直接驱动、永磁同步发电机的总体设计方案。


相关考题:

金风1500KW机组采用3叶片,有一套变桨系统,叶片材料为碳纤维.

金风1.5MW机组采用的那种控制方式()A、定速定桨B、变速变桨C、定桨失速D、变速失速

1.5MW直驱永磁同步风力发电机通过()和(),接入电网,其中变流系统主电路采用(),变流方式,将永磁同步风力发电机发出的电通过变压器送入电网.

变桨距控制主要是通过(),使翼型升力变化来进行调节的。变桨距控制多用于大型风力发电机组。

变桨距控制主要是通过()来进行调节的,变桨距控制多用于大型风力发电机组。

金风77/1500低速永磁同步风力发电机组的发电桨距角是(),停机桨距角是()。A、0B、1.5C、86D、90

金风1.5MW直驱永磁风力发电机组采用()通讯协议传输(非变流器内部)。A、DeviCeNetB、CanbusC、ProfibusDPD、光纤

金风1.5MW直驱永磁风力发电机组采用()对风.A、0°B、90°C、180°D、270°

风力发电机按桨叶接受风能的功率调节方式可分为()类型。A、定桨距(失速型)机组B、变桨距机组C、双馈机组D、其他三个选项都不是

吊变桨距机组叶轮时,叶片桨距角必须处于()位置,并可靠锁定。

金风2.5MW机组进口Vensys变桨系统,如果报出变桨位置比较故障,查看故障文件发现1#和2#叶片位置在故障前后基本一致,而3#叶片角度没有任何变化,那么引起3#叶片角度没有变化的原因可能为()A、3#变桨驱动器没有给变桨电机驱动信号B、3#变桨驱动器给出了驱动信号但是执行机构没有动作C、3#变桨驱动器给出了驱动信号、执行机构也动作了,但是位置检测出现问题

金风2.5MW机组进口Vensys变桨系统,在进行变桨锁定销的使用时,需要注意的要点是()A、将叶片在顺桨90°位置时,变桨锁定销才能将叶片锁定B、变桨锁定销位于驱动轮下侧,通过启动变桨柜上的叶片变桨系统,叶片可以变桨到预定义的位置C、在变桨轴承外圈上的锁定销槽口与变桨驱动支架上的槽口对正后将变桨锁定销插入并用四个M16*60-10.9的螺栓将变桨锁定销固定牢固D、当不使用时,将其旋转180°,然后用四个M16*60-10.9的螺栓重新将其紧固

金风S48/750风力发电机组采用()轴、三叶片、()风向、定桨距()调节、()发电机并网的总体设计方案。

金风1.5兆瓦机组功率控制方式采用变桨距控制,当风速超过额定风速时,通过调整叶片的桨距角,使风机的输出功率限制在1500kW,从而防止发电机和逆变系统过载。

金风1.5MW直驱永磁同步发电机组的切入风速是()A、2m/sB、3m/sC、2.5m/sD、3.5m/s

下列关于气动制动原理描述不正确的是()A、气动制动只是使转速限制在允许范围内,无法使风轮完全静止B、定桨距机组的叶尖扰流器释放后形成阻尼板,使风机减速C、变桨距机组(正变距)气动制动时顺桨到叶片平面与风向垂直时停止D、变桨距机组(负变距)气动制动时采用加深失速方式

起吊变桨距机组叶轮时,叶片桨距角必须处于变桨位置,并可靠锁定。

1500KW系列机组采用()并网的总体设计方案.A、水平轴、三叶片B、上风向、变桨距调节C、直接驱动、永磁同步发电机D、垂直轴、两叶片、直接驱动、永磁异步发电机

金风1.5MW机组采用(),(),(),(),(),()并网的总体设计方案.

填空题变桨距控制主要是通过(),使翼型升力变化来进行调节的。变桨距控制多用于大型风力发电机组。

单选题金风1.5MW直驱永磁风力发电机组采用()通讯协议传输(非变流器内部)。ADeviCeNetBCanbusCProfibusDPD光纤

填空题变桨距控制主要是通过()来进行调节的,变桨距控制多用于大型风力发电机组。

多选题1500KW系列机组采用()并网的总体设计方案.A水平轴,三叶片B上风向,变桨距调节C直接驱动,永磁同步发电机D垂直轴,两叶片,直接驱动,永磁异步发电机

判断题金风1500KW机组采用3叶片,有一套变桨系统,叶片材料为碳纤维.A对B错

填空题金风1.5MW机组采用(),(),(),(),(),()并网的总体设计方案.

单选题金风1.5MW机组采用的那种控制方式()A定速定桨B变速变桨C定桨失速D变速失速

多选题金风77/1500低速永磁同步风力发电机组的发电桨距角是(),停机桨距角是()。A0B1.5C86D90