风力供电系统装置分析毕业设计.doc
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1、 南通纺织职业技术学院毕业设计(论文) 风力供电系统实训装置分析 姜伟 班 级 10电气一 专 业 电气自动化 教 学 系 机电系 学校导师 李金喜 完成时间 2012 年10月08日至 年 月 日 摘要 能源是整个世界发展和经济增长最基本的驱动力,是人类赖以生存的基础。伴随着人类社会对能源需求的增加,能源安全逐渐与政治、经济安全紧密联系在一起。在各类新能源中,风能作为一种清洁的可再生能源越来越受到人们的重视,风力发电也逐渐成为了时下的朝阳产业。本论文详细的对风力供电系统实训装置进行了分析,对风力发电机进行了简单的介绍和对风力供电装置进行了深入的研究。本文的主要内容包括:首先对风力发电机的组成
2、、模拟风场的组装进行研究,通过西门子S7-200PLC进行接线,然后对风力发电机装置进行控制程序设计,最后分析风力供电系统得出结论。关键词:发电机 、西门子S7-200PLC、风力发电目录摘要I目录11 绪论51.1课题的目的和意义51.1.1风力发电的优点51.1.2课题的目的和意义61.2风力发电概述61.2.1国外风力发展61.2.2 国内风力发电的基本情况71.2.3 风力发电的特点71.3 本文的主要研究内容82风力供电装置分析92.1风力发电系统的组成92.1.1小型风力发电机的分类92.1.2整流器112.1.3逆变器112.1.4蓄电池122.2风力供电装置的组成142.2.1
3、风力供电装置基本组成介绍142.2.2风力供电装置部分设备(器件)主要参数173 风力供电系统分析183.1风力供电系统的组成183.1.1风电电源控制单元183.1.2风电输出显示单元193.1.3 风力供电控制单元204 风力发电PLC控制系统分析244.1西门子S7-200CPU224244.1.1S7-200 CPU224PLC输入输出端口244.2 风力PLC程序255收获和体会30致 谢33参 考 文 献341 绪论风能是一种清洁的、储量极为丰富的可再生能源,它和存在于自然界的矿物质燃料能源,如煤、石油、天然气等不同,它不会随着其本身的转化和利用而减少,因此可以说是一种取之不尽、用
4、之不竭的能源。而矿物质燃料储量有限,正在日趋减少,况且其带来的严重的污染问题和温室效应正越来越困扰着人们。因此风力发电正越来越引起人们的关注。1.1课题的目的和意义1.1.1风力发电的优点风是人类最熟悉的一种自然现象,风无处不在。太阳辐射造成地球表面大气层受热不均,引起大气压力分布不均。在不均压力作用下,空气沿水平方向运动就形成风。风能是一种最具活力的可再生能源,它实质上是太阳能的转化形式,因此是取之不尽的。风能中的风向和风速在时空分布上较为复杂,如有海陆差异对气流运动的影响而形成的季风和海陆风,在山区由于热力原因引起的谷风和山风,风力的随机性和风速的变化多端使得它的利用效率较低,在风能的实际
5、利用上仍存在很多技术困难。尽管如此,风能资源具有如下优越性:(1)风力发电是可再生的清洁能源风力发电是一种可再生的清洁能源,不消耗资源,不污染环境,这是其他常规能源(煤电、油电)所无法比拟的优点。就地可取,不需运输矿物能源煤炭和石油地理分布不均匀和工业布局的不均衡,造成了煤炭和石油运输的不均衡。这些能源必须经过开采后长途运送到目的地,给交通运输带来压力。即使能够靠电网供电,但一些高山、孤岛、草原和高原等电网不易到达的地方,充分利用清洁能源这一优点,则会带来方便。(3)建设周期短风力发电场建设工期短,单台风力发电机组安装仅需几周,从土建、安装到投产,一万千瓦级的风电场建设期只需半年到一年时间。(
6、4)运行维护简单风力发电自动化水平很高,完全可以无人值守,只需定期进行必要的维护,不存在火力发电大修问题。(5)经济性高风力发电的经济性日益提高,不存在建厂房、筑坝、淹地、移民等问题,风力发电机分散安装,占地面积少。发电后除折旧费和维护费外,不消耗燃料,无三废处理问题,其成本接近火电,低于油电、核电和光伏发电,从综合经济效益看,具有较强的竞争力。(6)可靠性高风力发电在新能源发电中技术最为成熟。是一种安全、可靠的能源。综上所述,风力发电对于改善能源结构、推动生态环境建设,特别是对边远地区的生产、生活用电等诸多领域的发展将发挥积极作用,具有广阔的市场前景。1.1.2课题的目的和意义风能利用的能量
7、密度低且具有随机性、不稳定性和分布的不均匀性,这些给风能的利用带来了许多问题。本文研究的目的是在分析现有的小型风力发电系统的基础巩固所学容,并自己独立掌握安装水平轴永磁同步发电机的技术,最后对实训内容作出必要的总结。1.2风力发电概述1.2.1国外风力发展国际能源研究报告表明, 如果各国采取有力措施, 风力发电到2010年可提供世界电力需求的10%, 创造170万个就业机会,并在全球范围内减少100多亿吨二氧化碳废气。风能将成为发展最快的能源, 到2010 年风电总装机容量达到40.00GW, 2020 年达到0.1TW, 到2010年德国新增500万千瓦, 西班牙新增520万千瓦, 年生产能
8、力将达到800万千瓦,可满足全国电力需求的10%。美国和加拿大是北美利用风能最好的国家。在美国的50个州中, 大约有30个州已经开始利用风能资源。在1998- 2004年期间, 美国风力发电的总装机容量已经超过6740MW, 可以满足160万个中等家庭的日常用电需求。随着技术的进步和规模的扩大, 风电发电成本继续下降, 估计10年后它完全可以和清洁的燃煤电厂竞争。由于风力发电是可再生洁净能源, 其环境效益也十分明显, 随着风力发电技术的日益成熟, 发电成本的进一步降低, 风力发电会越来越被更多的人认识和接受。这也是全世界很多国家都热衷风力发电的主要原因。风力发电的迅猛发展也使那些本地能源短缺的
9、发展中国家收益, 如巴西、阿根廷、摩洛哥、埃及和哥斯达黎加等国是发展中国家风力发电的佼佼者。中国、印度也在积极发展风电。1.2.2 国内风力发电的基本情况我国幅员辽阔, 陆疆总长2万多千米, 海岸线1.8万多千米, 是一个风力资源丰富的国家, 全国约有2/3的地带为多风带。风能总储量为32.26亿千瓦, 实际可开发的风能储量为2.53亿千瓦, 为可再生能源和新能源利用技术提供了强大的资源条件。两大风能地带西北、华北、东北和东南沿海为风能资源丰富区, 跨全国21个省、市、自治区。到1999年底已开发微小户用型风力发电机16万台, 并网型风电场24座, 总装机容量26万千瓦, 其中绝大多数机组是从
10、丹麦、德国、美国、比利时、瑞典引进的, 最大单机容量为600kW。据相关资料报道, 到2020年, 预计我国将新增发电能力500GW, 其中121GW为可再生能源。2010年以前, 我国计划新建20座风力发电场, 每座风场的发电能力达到100MW以上, 且达到4000MW的风力发电总目标, 并要求风力发电设备本土化。1.2.3 风力发电的特点风电的突出优点是环境效益好,不排放任何有害气体和废弃物。风电场虽然占据了大片土地,但是风电机组基础使用面积很小,不影响农田和牧场的正常生产。多风的地方往往是荒滩或山地,建设风电场的同时也开发了旅游资源。 (1)可再生,且清洁无污染。 (2)风速随时变化,风
11、电机组承受着十分恶劣的交变载荷。 (3)风电的不稳定性会给电网或负载带来一定的冲击影响。风力发电的运行方式主要有两种:一类是独立运行的供电系统,即在电网未通达的地区,用小型发电机组为蓄电池充电,再通过逆变器转换为交流电向终端电器供电;另一类是作为常规电网的电源,与电网并联运行。本论文讨论的是前者,即对独立运行的供电系统进行有效的分析。1.3 本文的主要研究内容本文以小型风力发电系统为研究对象对风力发电原理、系统结构以及小型风力发电系统的控制程序设计等方面做了较为深入的理论分析和研究,对实现运行及可靠运行具有一定的参考价值。本文的主要研究内容和章节安排如下。第一章 介绍课题提出的背景、目的和意义
12、,论述国内外风力发电发展概况,概括总结风力发电相关技术的发展概况。第二章 绍了小型风力发电原理及系统的基本组成,并详细介绍各个部分的组成以及原理。第三章 述了小型风力供电系统电路的设计,并对供电系统进行简要的分析。2风力供电装置分析2.1风力发电系统的组成 本文的水平轴风力发电机系统,如图2-1所示,它主要包括风力发电机、整流器、逆变器、蓄电池以及控制系统几个部分。图2.1风力发电机系统2.1.1小型风力发电机的分类1.按照风力发电机的风轮轴位置分类 按照风力发电机风轮轴的位置分,可分为水平轴风力发电机和垂直轴风力发电机。 图2.2 水平轴风力发电机(1)水平轴风力发电机:水平轴风力发电机的风
13、轮围绕一个水平轴旋转,风轮轴与风向平行,风轮上的叶片式径向安装的,与旋转轴垂直,并与风轮的旋转平面成一角度(称为安装角)。风轮叶片数目为14片(大多为2片和3片),他在高速运行时有较高的风能利用率,但启动时需要较高的风速。 (2)垂直轴风力发电机:垂直轴风力发电机的风轮围绕一个垂直轴旋转 图2.3垂直轴风力发电机风轮轴与风向垂直。其优点是可以接受来自任何方向的风,因而当风向改变时,无需对风。 2.按照风力发电机的功率分 按风力发电机的功率可分为大、中、小型风力发电机。功率在10千瓦以下的称为小型风力发电机,功率在10千瓦至100千瓦的称为中型风力发电机,功率在100千瓦以上的称为大型风力发电机
14、。 3.风力发电机又分直流发电机和交流发电机两种。(1)直流发电机机电励磁式直流发电机。主要有他励、自励和复励几种形式,小型直流发电系统大都用于1KW以下的微、小型风力发电装置,与蓄电池储能配合使用。这种直流发电系统在风速变化时,一般通过调节励磁来保持输出电压的恒定。永磁式直流发电机。这种发电机主要是励磁不可调节,结构较电励磁式直流发电机简单。系统采用输出电压随风速变化的系统,在发电机和负载间设置储能设备(如蓄电池)和整流、逆变设备来变换,以满足用户对输出电压的要求。(2)交流发电机交流发电机主要有两种,一种是同步发电机,一种是异步发电机。前者运行于电机极数和频率所决定的同步转速,后者则以稍高
15、于同步速成的转速运行。主要有感应发电机发电模式、硅整流自励交流发电机发电模式、无刷爪极自励发电机发电模式、永磁发电机发电模式。2.1.2整流器整流电路按组成的器件可分为不可控、半控、全控三种。按电路结构可分为桥式电路和零式电路。按交流输入相数分为单相电路和多相电路。整流器的主要功能是对风力发电机输出的三相交流电进行整流,整流后的直流电经过控制器再对蓄电池进行充电。根据风力发电系统的容量不同,整流器分为可控与不可控两种,可控整流器主要应用在功率较大的系统中,可以减小电感过大带来的体积大、损耗大等缺点;不可控整流器主要应用于小功率系统中。目前在我国小型型风力发电系统中大量使用的是桥式不可控整流方式
16、,如图 2-4所示。因为它由二极管组成,具有功耗低、电路简单等特点。图2.4 三相不可控整流三相整流器除了把输入的三相交流电能整流为可对蓄电池充电的直流电能之外,另外一个重要的功能是在外界风速过小或者基本没风的时候,风力发电机的输出功率也较小,由于三相整流桥的二极管导通方向只能是由风力发电机的输出端到蓄电池,所以防止了蓄电池对风力发电机的反向供电。2.1.3逆变器逆变器是将低压直流电源变换成高压交流电源的装置,逆变器的种类很多,各自的具体工作原理、工作过程不尽相同。本实训装置使用的逆变器由DC-DC升压PWM控制芯片单元、驱动+升压功率MOS管单元、升压变压器、SPWM芯片单元、高压驱动芯片单
17、元、全桥逆变功率MOS管单元、LC滤波器组成。2.1.4蓄电池(1)蓄电池的工作原理在小型风力发电系统中,蓄电池起着储存和调节电能的作用。其它器件或技术也有被利用来进行能量存储的,比如微型水泵、压缩空气或飞轮等,但是在小规模风力发电应用中,这些储能方式都不是很经济。近年来,随着燃料电池和电解槽技术的发展,氢气作为一种能量存储介质进入人们的视野,这是一种比较有前途的技术方向。但是要大范围的应用,还有很多技术难题待解决。在本系统中,当风力很大致使产生的电能过剩时,蓄电池将多余的电能储存起来;反之,当系统发电量不足或负载用电量大的时候,蓄电池向负载补充电能,并保持供电电压的稳定。铅酸蓄电池由于具有容
18、量大,成本低,循环寿命长等优点,一直是小型电力系统的首选储能设备。蓄电池正负极板上的活性物质分别是二氧化铅()和海绵状铅(),它们与电解液中的硫酸接触,负极板上铅不断解离为正二价的铅离子()和电子,铅离子融入电解液中,电子留在负极板上。随着化学反应不断的进行,负极板上的负电荷逐渐增加,对电解液中的铅离子的吸引力也不断的加大,使得部分的铅离子获得电子沉积到负极板的表面。当离开和沉积到负极板表面的铅离子相等,即氧化和还原的速度趋于平衡时,负极板与电解液间形成稳定的电位差(大约-0.358V)。正极板上的二氧化铅()在电解液的作用下解离为铅离子(),既()从极板获得电子还原为()进入电解液,同时电解
19、液中的部分失去电子氧化为,当氧化和还原的速度平衡时,正极板与电解液之间形成 +l.685V的电位差。正、负极板与电解液之间的都存在着电位差,从整体看正极与负极的电位差有2.04V也就是蓄电池的单体电压。蓄电池与负载相接时,是它的放电过程,其化学反应方程式为:+ 2 + 放电过程中,负极板上的海绵状铅(),正极板上二氧化铅()与电解液中的硫酸()反应,生成硫酸铅()。电解液中消耗了硫酸()分子,增加了水()分子,电解液中的硫酸浓度降低,蓄电池内阻逐渐增大,电动势逐渐降低。蓄电池的充电过程是放电过程的逆过程,是在外电源作用下的电化学反应,其化学反应方程式为:+ + 充电过程中,在外电源的作用下,正
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