A.主控制器接收到變流器降容運行要求
B.發(fā)動機繞組溫度高于140℃
C.發(fā)電機軸承溫度高于90℃
D.風(fēng)速持續(xù)在18m/s左右
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A.3mm
B.4mm
C.5mm
D.6mm
A.小于130par超過15s
B.小于140par超過10s
C.小于130par超過20s
D.小于135par超過15s
A.大于160par超過5s
B.大于180par超過1s
C.大于170par超過1s
D.大于175par超過3s
A.塔底緊急按鈕觸發(fā)
B.風(fēng)輪轉(zhuǎn)速達到18.7rpm
C.塔底400VAC電源故障
D.發(fā)電機冷卻風(fēng)扇開關(guān)跳閘
A.140℃超過10s
B.150℃超過5s
C.155℃超過10s
D.165℃超過5s
最新試題
發(fā)電機并網(wǎng)過程采用晶體管限流軟切入。
風(fēng)功率密度蘊含()的影響是風(fēng)場風(fēng)能資源的綜合指標。
測風(fēng)塔的種類有()
在北半球,低氣壓的氣流則以順時針方向向內(nèi)旋入。
在氣壓作用下,空氣粒子由較高氣壓的地區(qū)被推向較低氣壓的區(qū)域,我們將這種使空氣流動的現(xiàn)象稱之為氣壓梯度力。
()等因素也會顯著影響定槳距風(fēng)電機組的功率輸出。
如果將機組實際的運行曲線設(shè)定在稍高于Cpmax曲線的軌跡上,是有利于提高整個運行范圍內(nèi)的氣動效率。
世界第一臺大型并網(wǎng)風(fēng)電機組安裝美國佛蒙特州,于1941年8月并網(wǎng),額定功率1.25MW。
如果同時在水平和鉛直方向各裝上兩對元件,聲學(xué)風(fēng)速儀就可以分別計算()。
19世紀美國風(fēng)車的誕生,標志著風(fēng)能利用的一個新時代的開始。特征是釆用桁架式塔架,約20個鐵皮槳葉構(gòu)成花瓣形葉輪,首次實現(xiàn)了偏航和變槳功能。