根据一份包含样机结构原理,以及样机和测风塔基础工程的公司文件可知,样机基础是一个高4米、直径28米的锥形混凝土板,由48个圆形桩支撑,每个圆形桩直径为65厘米。之所以选择这种概念设计方案,是因为样机机位的土地属于填海造陆,在2013年用疏浚材料建成。
根据平方立方原理(Square Cube Law,SQL),风电机组随着尺寸的增加将会变得更加沉重。尽管Haliade-X的机舱由于尺寸增大导致重量达600吨,但按照12MW计算的单位兆瓦重量仅为50t/MW,而按14MW则仅为42.9t/MW。相比之下,MHI Vestas的V164-8MW机型为62.5t/MW(考虑V174-9.5MW或10MW机舱重量一致则为52.6t/MW和50.0t/MW),Siemens Gamesa的SWT 7.0-154机型则为51.4t/MW(考虑SG8.0-167机舱重量一致则为45.0t/MW)。
Haliade-X机型的额定转速为7.81rpm,额定叶尖速度为89.2m/s。这反映了风电行业对将海上风机叶尖速度提升到更高水平还存在犹豫,尽管大约十年前就有一些专家预测过,由于噪声并不是海上风电场面临的主要问题,所以海上风机的叶尖速度将必然提高。
Haliade-X机型的正面和侧面投影的工程图显示转子直径为218.2米,这与GE官方传达的220米的尺寸略有出入。较小的风轮直径导致12MW配置的单位千瓦扫风面积为3.12m2/kW,而14MW配置的单位千瓦扫风面积则为2.67m2/kW。相比之下,Siemens Gamesa的SG8.0-167和MHI Vestas的V174-9.5MW的单位千瓦扫风面积分别为2.74m2/kW和2.50m2/kW,最近公布的SG10.0-193机组则为2.93m2/kW。
传动系统图纸显示传动系统(主轴)倾角为6度,变桨轴承锥角和叶片预弯均加大,以防止叶片在的大风条件下与塔筒撞击。另外,直驱永磁电机的外径大致与机舱11米的宽度接近,该发电机为传统的内转子发电机,将定子暴露在自然来流中以增强其散热性能。
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