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252.定桨距风力发电机组,一般在低风速段的风能利用系数较 ( )。当风速接近额定点,风能利用系数开始大幅( )。
251.变桨距风力发电机组与定桨距风力发电机组相比,在相同的( ), 额定风速比定桨距风力发电机组要低。
250.变桨距风力发电机组,除了对桨叶进行节距角控制以外,还通过控 制发电机( ) 来控制发电机( ) ,使得发电机转速在一定范围内能够 快速响应风速的变化,以吸收瞬变的风 能,使输出的功率曲线更加平稳。
249.变桨距风力发电机组与定桨距风力发电机组相比,具有在( ) 以上 输出功率平稳的特点。
248.风力发电机组变桨距控制时,叶片 ( ) 相对气流是连续变化的, 可以根据风速的大小调节气流对叶片的( )。
247.风力发电机组变桨系统是通过叶片和轮毂之间的轴承机构,借助控 制技术和动力系统转动叶片来控制叶片( ) ,调节风轮的能量吸收,以 达到改变作用在风轮叶片上的( ) ,保持一定的输出功率的目的。
246.风力发电机组被动偏航指的是依靠风力通过相关机构完成机组风轮 对风动作的偏航方式,常见的有( ) 、( ) 和( ) 三种方式。
245.风力发电机组偏航系初级解缆是在一定的条件下进行的,与( )( 和( ) 相关。
244.疲劳折断发生的根本原因是轮齿在过高的 ( ) 重复作用下,从危 险截面的疲劳源开始产生疲劳裂纹并不断扩展,使齿轮剩余截面上的应力 超过其极限应力,造成瞬时折断。
243.风力发电机组变桨轴承采用双排深沟球轴承,深沟球轴承主要承受 纯( ) 向载荷,也可承受( ) 向载荷。
