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单选
( )反映了风速随离地面高度变化的曲线。
单选
风向玫瑰图为直观的表示风的来向,把风向离散化,划分成16个扇区,每个扇区的角度范围为( )。
单选
下列有关湍流度描述错误的是( )。
单选
在一个风电场中,风电机组排列方式主要与( )及风力发电机组容量.数量.场地等实际情况有关。
单选
IEC标准中规定的A和B等级的风电机组参考湍流度分别是( )。
单选
为直观的表示风的来向,风向玫瑰图将不同风向值划分至16个扇区。其中表示东东南风向的区间为( )。
单选
根据IEC-61499-1,风电机组等级划分中Vref的概念为( )。
单选
根据IEC-61499-1,风电机组等级划分中Iref的概念为( )。
单选
按照( )规定,风电场风的测量包括每日极大风速.风的湍流强度.风向.温度.气压.湿度等。
单选
风电场宏观选址应选择风能资源丰富.风能质量好的区域,风电场场址轮毂高度年平均风速一般应大于( )。
单选
东南部沿海地区与台湾岛地区形成的成风属于( )。
单选
IEC标准中规定的Ⅱ级等级的风电机组参考风速值是( )。
单选
风速分布越集中,则说明威布尔分布参数( )。
单选
根据三圈环流理论,北半球纬度0°~30°地区盛行风向是( )。
单选
在给定的时间段内,瞬时风速的最大值被称为( )。
单选
在威布尔分布函数中,当k为( )时,称为瑞利分布。
单选
在标准大气压下,15°C时的每立方米空气质量为( )kg/m3。
单选
根据风电机组的设计规范,风电机组轮毂高度处的风切变指数不高于( )。
单选
衡量风速随高度变化快慢的参数是( )。
单选
按照《风电场风能资源测量方法》规定,测风塔测量得到的平均风速是指( )时间长度的平均风速。
单选
在风电场的风能资源分布和风电机组确定之后,机组布置是风电场项目实施的关键环节。机组布置受客观条件的限制,风电机组离110kV及以上电压等级线路应该在( )米以上。
单选
地球赤道地区的气流受热上升,在北半球大气层的上层向北流动,大约在南北纬30°附近空气开始下沉,形成( )。
单选
在《风电场风能资源评估方法》(GB/T 18710-2002)种给出了风电场风功率密度等级的7个级别。在风功率密度等级表种不同高度的年平均风速参考值是按风切变指数( )推算的。
单选
风廓线可采用普朗特对数率分布表示,其中卡门常数K的值通常为( )左右。
单选
因地球自转形成的地转偏向力叫作( )。
单选
风电场宏观选址时,应选择风能资源丰富.风能质量好的区域。风电场场址轮毂高度年平均风功率密度一般应大于( )W/m2。
单选
世界上第一座风力发电站由( )建成。
单选
目前我国的电能结构中占比最多的是( )。
单选
和水平轴风力机相比,垂直轴风力机( )。
单选
垂直轴风力机减少了风轮对风时的( )。
单选
变速恒频风力发电机组向电网输出的交流的频率为( )。
单选
风力发电机组实现了风能到电能的转化,其中,从风的( )到()的转化是由叶片来实现的。
单选
在某区域,空气密度为1.225kg/m3,风速为6m/s,该地的风能密度为( )。
单选
已知某流体的密度为678kg/m3,动力黏度为2.9×10-4 Pa·s,其运动粘度为( )Pa·s。
单选
雷诺数在物理上的本质是( )
单选
雷诺数的大小会影响翼型的空气动力特性,当雷诺数较大时,翼型的失速升角随雷诺数的增大而(),因此翼型最大升力系数也相应( )。
单选
根据Betz极限理论,当风轮效率最高时,风轮前来流速度:风轮后尾流速度等于( )
单选
在动量理论中,轴向诱导影子代表了( )与()的比率。
单选
根据Betz极限理论,在理想的情况下,风轮最多可以吸收( )的风的动能。
单选
当雷诺数较大时,翼型升力系数随雷诺数增大的变化规律为( )。
单选
在低迎角情况下,叶片翼型前缘上表面粗糙度增加,对翼型升力系数的影响规律是( )。
单选
翼型几何参数影响翼型的空气动力特性。随着相对厚度的增加,升力系数会(),阻力系数会(),升阻比会( )。
单选
流体流动时,如果相邻两层流体的运动速度不同,他们的界面上会产生切应力。速度快的流层对速度慢的流层产生(),速度慢的流层对速度快的流层产生( )。
单选
某时刻风轮上游的来流风速为17m/s,风轮叶尖的线速度为30m/s,风轮的直径为100m,计算风轮的叶尖速比为( )。
单选
以阻力原理作用的风力机的叶尖速比( )升力型的风机。
单选
以升力原理作用的低叶尖速比风力机的叶尖速比范围为( )。
单选
在同样效率的情况下,2叶片的风轮的叶尖速比要( )3叶片的风轮的叶尖速比。
单选
边界层在翼型上的分离有不同的形式,其中前缘分离一般出现在相对厚度为( )的翼型上。
单选
研究翼型时,往往以( )作为纵坐标,以()作为横坐标根据翼型迎角标绘制埃菲尔极线。
单选
当迎角超过一定数值,翼面的边界层会在上翼面发生完全分离,翼型升力系数( ),称为失速。
单选
在失速型风电机组的功率调节过程中,随着风速的增加,气流边界层首先从靠近( )的部分开始分离。
单选
下列因素中,Betz理论考虑了( )。
单选
一维动量理论分析得到的风轮功率因数仅与( )有关。
单选
垂直于弦线的并连接翼型上.下表面线段的中点的连线称为( )。
单选
失速性风电机组的叶片是以一个固定角度安装在轮毂上的,这个角度称为( )。
单选
关于变桨距风电机组,下列说法错误的是( )。
单选
风力发电机的性能特性是由风力发电机的( )来反映的。
单选
双馈型风电机组的变流器容量约为风电机组额定容量的( )左右。
单选
变桨变速风力发电机的发电效率超出定桨距风电机组( )以上。
单选
铸造底座一般采用( )板材。
单选
由于塔顶安装的风轮.齿轮箱.发电机等集中质量已和塔架构成了一个系统,并且机头集中质量又处于塔架悬臂梁的顶端,因而对系统固有频率的影响很大。如果塔架—机头系统固有频率低于塔架的一阶固有频率𝑛,则称此类塔架为( )。
单选
双馈异步发电机借助于转子电路中的变频器在并入电网运行中,可以实现( )的转速可变运行。
单选
偏航机构直接安装在机舱底部,机舱通过偏航轴承与偏航机构连接,并安装在塔架上,可随时依据风向变化调整( )。
单选
风力发电机的功率曲线主要分为上升和稳定两部分,机组开始向电网输出功率时的风速称为( )。
单选
为保证齿轮箱在正常的工作条件下运行,防止发生过热,需设置循环冷却装置。齿轮箱的油液自箱体底部油池,经 强制循环,通过 . 冷却后,返回齿轮箱。( )
单选
定桨距失速型风力发电机组的叶片装上以后( )不能变动 ,额定风速较高。
单选
( )是机组主传动链和偏航机构固定的基础,并能将载荷传递到塔架上去,常采用焊接构件或铸件。
单选
定桨距机组风轮的叶尖扰流叶片旋转约90°或变桨距机组风轮处于顺桨位置使风轮减速或停止,属于( )。
单选
由于塔架承受的弯矩由上至下增加,因此塔架横截面面积自上而下( ),以减少塔架自身的质量。
单选
偏航系统的功能包括( )。
单选
在机舱内布置部件的原则不包括( )。
单选
整流罩是轮毂前面的罩子,其作用不包括( )。
单选
钢筒结构塔架在当前风电机组中大量采用,其优点不包括( )。
单选
直径在25m以上的风轮,其轮毂中心高与轮毂直径的比应为( )附近。
单选
塔架的一阶固有频率与受迫振动频率n.zn值的差别必须超过这些值的( )以上,以避免共振,还必须注意避免高次共振。
单选
塔架的塔筒表面通常采用热镀锌.喷锌或喷漆处理,对表面防锈处理要求应达到( )以上的寿命。
单选
风电机组的基础除了按承受的静.动载荷安排受力结构构件外,还必须安排( )。
单选
( )是偏航系统的传感器。
单选
常见的变桨距机构的驱动装置有( )。
单选
在主轴或齿轮箱的输出轴上设置的盘式制动器,属于( )。
单选
钢筒结构塔架的设计步骤通常不包括( )。
单选
异步发电机的转速取决于( )。
单选
为保证发电机在正常的工作条件下运行,防止发生过热,需设置循环冷却装置。发电机冷却水自发电机壳体水套,经 强制循环,通过 和 后,返回发电机组壳体水套。( )
单选
风电机组中的同步发电机采用( )并网。
单选
塔架基础主要提供塔架底部的连接与固定,通常采用( )。
单选
叶片表面涂有厚度为 ( )左右的胶衣涂层。
单选
研究表明叶片的耐雷水平情况,得出的结论是( )
单选
为减少当前6-10MW级超长叶片风电叶片变形量,叶片大梁部分通常采用部分( )材料。
单选
叶片刚度应保证在所有设计工况下叶片变形后叶尖与塔架的安全距离不小于未变形时叶尖与塔架间距的( )
单选
叶片结构内部的夹心材料使用木材的原因不包括( )
单选
风轮叶片一般是近似( )的
单选
关于风轮叶片制造错误的是( )
单选
大型风力发电机组应降低噪音不正确的方法是( )
单选
和单叶片与2叶片风轮相比,3叶片风轮的优点不包括( )
单选
和3叶片风轮相比,单叶片与2叶片风轮的缺点不包括( )
单选
增大风轮中心高,下列说法不正确的是( )
单选
风轮的锥角是指( )。
单选
下列关于叶片的说法不正确的是( )。
单选
下列关于叶片设计,下列说法错误的是( )。
单选
叶片设计首先考虑( )
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