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JN江南入口风力发电机的简介

时间:2024-11-15 14:54:26 作者:小编 点击:

  

JN江南入口风力发电机的简介(图1)

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  随着全球化石能源的枯竭和供应紧张以及气候变化形势的日益严峻,世界各国都认识到了发展可再生能源的重要性,风能作为清洁可再生能源之一,受到了各国的高度重视,世界风电产业也因此得到了迅速发展。中国风能资源十分丰富:陆上和近海可供开发和利用的风能储量分别为2.53亿千瓦和7.5亿千瓦,具有发展风能的潜力和得天优厚的优势。在未来的能源市场上,充分开发和挖掘这一潜力和优势,将有助于持续保持本国的能源活力和维持经济的可持续发展。在开发利用风能的过程中,风电场的建设是其必须的环节,而风电机组的应用又是建设风电场的重中之重。

  水平轴风力机组:风轮围绕水平轴旋转。风轮在塔架前面迎风的称为上风向风力机,在塔架后面迎风的称为下风向风力机。上风向风力机需利用调向装置来保持风轮迎风。

  垂直轴风力机组:风轮围绕垂直轴旋转,可接收来自任何方向的风,故无需对风。垂直轴风力机又分为利用空气动力的阻力作功和利用翼型的升力作功两个主要类别。

  定桨距机组:叶片固定安装在轮毂上,角度不能改变,风力机的功率调节完全依靠叶片的气动特性(失速)或偏航控制。

  变桨距(正变距)机组:须配备一套叶片变桨距机构,通过改变翼型桨距角,使翼型升力发生变化从而调节输出功率。

  主动失速(负变距)机组:当风力机达到额定功率后,相应地增加攻角,使叶片的失速效应加深,从而限制风能的捕获。

  高传动比齿轮箱型机组:风轮的转速较低,必须通过齿轮箱、齿轮副的增速来满足发电机转速的要求。齿轮箱的主要功能是增速和动力传递。

  直接驱动型机组:应用了多极同步风力发电机,省去风力发电系统中常见的齿轮箱,风

  中传动比齿轮箱(“半直驱”)型机组:采用一级行星齿轮副,其增速比约为高传动比齿轮副的 1/10,因而减少了多极同步风力发电机的极数和体积。

  多态定速机组:包含两台不同转速和容量的发电机,可根据风速的变化,选投其中一台运行。

  风电机组并网发电时,必须保证输出电能的频率与电网频率一致,即频率恒定。恒速恒频技术是指,不管风速怎样变化,保持发电机转速(风轮转速)不变,以输出恒频的电能。由于结构简单、技术可靠,恒速恒频技术被广泛应用于中小型风电机组,而大型风电机组正逐步过渡到采用变速恒频技术。

  变速恒频技术是指发电机转速(风轮转速)随风速变化而改变,然后通过电力电子控制方法得到固定频率的电能。变速恒频风电机组的运行特点是风轮和发电机转速可以在很大范围内变化而不会影响输出电能的频率,这样,可调节风力机的尖速比始终处于最佳值,从而最大限度的利用风能。面对现代风力发电系统不断向大型化和变速变桨矩方向发展的要求,当今风电行业普遍采用的是变速恒频的发电技术。目前,大型机组常用的变速恒频方案有两种,即双馈异步发电机组成的变速恒频系统和永磁同步发电机组成的变速恒频系统。

  双馈异步发电机实质上是一种绕线式转子电机,由于其定、转子都能向电网馈电,故简称双馈电机。双馈异步风力发电机也称作变速恒频发电系统(如图2),其风力机可变速运行,运行速度能在一个较宽的范围内调节,使风力机的风能利用系数Cp得到优化,获得高的利用率,并实现发电机较平滑的电功率输出。

  双馈异步发电机的定子结构与异步风力发电机相同,但转子中带有集电环和电刷,转子侧可加入交流励磁,既能输入电能也可输出电能。其定子绕组直接接入电网,转子绕组由一个频率、相位、幅值可调的AC-AC 或AC-DC-AC 变流器提供低频励磁电源,实现恒频输出。其风力发电系统工作原理见图2。当转子绕组通过低频励磁电流时,转子中形成一个低频旋转磁场,该磁场的旋转速度n2 与转子的机械转速n1 叠加等于定子的同步转速ne,即n1 ±n2 =ne,在发电机定子绕组中感应出相应于同步转速的工频电压。当风速变化时,转速n1 随之变化,在n1 变化的同时,相应改变转子励磁电流的频率和旋转磁场的速度n2,以补偿转子机械转速n1 的变化,从而达到变速恒频发电的目的。

  2)超同步运行状态。:此种状态n>

  ,改变通入转子绕组的频率为的电流相序,侧其所产生的旋转磁场转速的转向与转子的转向相反,因此有n-=为了实现的转向相反,在有亚同步运行转向超同步运行时,转子三相绕组必须能自动改变其相序;反之,也是一样。

  3)同步运行状态:此种状态下n=,通入交流频率=0,这表明通入转子绕组的电流的频率为0,也即是直流电流,JN江南此时与普通的发电机一样。

  1.技术成熟、质量可靠。自工业化革命以来,齿轮传动已经成为技术最成熟、最主流的传动方式,广泛应用于航空、航天、船舶、汽车、钟表等工业和生活领域。风力发电机组工作环境恶劣,对机组可靠性要求很高。双馈机组采用的大功率大速比齿轮箱技术从20世纪90年代起已经开始应用,其在风电中的故障率已低于电气系统和发电机系统。叶轮+齿轮箱+发电机的传动链结构简单,各类载荷分配合理,整体质量可靠性高。

  2.效率高、性价比优。该技术有效分配了机械传动系统和发电系统的参数配置,通过高速比齿轮箱提高电机转速,大幅提高发电机效率。同时该机型仅有占额定功率1/5~1/3的转差功率通过变流器,JN江南变流器的能量损失小。整机效率高、性价比优。

  3.可维护性好。双馈式风力发电机组一般采用叶片+轮毂+齿轮箱+联轴器+发电机的传动结构,这种结构各主要部件相对独立,可以分别进行维护和维修。现场维修容易,时间响应及时。

  4.电能质量好,低电压穿越能力强。双馈式风力发电机组采用双馈式感应电机和部分功率变流技术,发出的70%以上的电能通过定子输送到电网,产生的谐波小、电能质量好。同时,该技术具有功率因数可调、有功功率和无功功率控制方便,低电压穿越性能好等特点,可实现电网友好型接入。

  双馈异步发电机通过控制励磁电流的幅值和相位,实现发电机有功和无功功率的独立调节,无需附加无功补偿设备。由于变流器供给的转差功率容量一般不超过发电机额定功率的30%,使变流器的成本及控制难度大大降低,故此类风力发电机适合用于大型变速恒频风电系统。

标签: 风力发电