(2)提高葉片抗疲勞性能
風(fēng)機總是處在條件惡劣的環(huán)境中,并且24小時的處于工作狀態(tài)。這就使材料易于受到損害。相關(guān)研究表明,碳纖維合成材料具有出眾的抗疲勞特性,當(dāng)與樹脂材料混合時,則成為了風(fēng)力機適應(yīng)惡劣氣候條件的最佳材料之一。
(3)使風(fēng)機的輸出功率更平滑更均衡,提高風(fēng)能利用效率
使用碳纖維后,葉片重量的降低和剛度的增加改善了葉片的空氣動力學(xué)性能,減少對塔和輪軸的負載,從而使風(fēng)機的輸出功率更平滑和更均衡,提高能量效率。同時,碳纖維葉片更薄,外形設(shè)計更有效,葉片更細長,也提高了能量的輸出效率。
(4)可制造低風(fēng)速葉片
碳纖維的應(yīng)用可以減少負載和增加葉片長度,從而制造適合于低風(fēng)速地區(qū)的大直徑風(fēng)葉,使風(fēng)能成本下降。
(5)可制造自適應(yīng)葉片
葉片裝在發(fā)電機的輪輪上,葉片的角度可調(diào)。目前主動型調(diào)節(jié)風(fēng)機(active utility-size wind turhines)的設(shè)計風(fēng)速為13 to 15m/sec(29 to 33mph),當(dāng)風(fēng)速超過時,則調(diào)節(jié)風(fēng)葉斜度來分散超過的風(fēng)力,防止對風(fēng)機的損害。斜度控制系統(tǒng)對逐步改變的風(fēng)速是有效的。但對狂風(fēng)的反應(yīng)太慢了,自適應(yīng)的各向異性葉片可幫助斜度控用系統(tǒng)(the pitch control system),在突然的、瞬間的和局部的風(fēng)速改變時保持電流的穩(wěn)定。自適應(yīng)葉片充分利用了纖維增強材料的特性,能產(chǎn)生非對稱性和各向異性的材料,采用彎曲/扭曲葉片設(shè)計,使葉片在強風(fēng)中旋轉(zhuǎn)時可減少瞬時負載。美國Sandia National Laboratories致力于自適應(yīng)葉片(“adzptive”blade)研究,使1.5W風(fēng)能從每kwh5美分降到4.9分,價格可和燃料發(fā)電相比。