风力发电技术概论.ppt
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1、余洋2009-9-23,风力发电技术概论,一、风力机的基本原理,二、风力发电原理,本次交流的主要内容,三、风力发电运行方式,四、国网风电场接入电网技术规定,1.风能及风速模型,一、风力机的基本原理,2.风能转换原理,3.风力机叶片翼型理论,4.风力机空气动力学基础,1.风能及风速模型,一、风力机的基本原理,风能:空气流动所形成的动能即为风能,因此计算风能的大小也就是计算气流所具有的动能,由流体力学可知,风能就是在单位时间内流过垂直于风速截面积A(m2)的能量,1.风能及风速模型,一、风力机的基本原理,风速模型:风速是风力机的原动力。在实际研究中,为了较精确地描述风的随机性和间歇性的特点,国内外
2、使用较多的是风力四分量模型,各分量分别为基本风vA、阵风vB、渐变风vC和随机风vD,1.风能及风速模型,一、风力机的基本原理,基本风+阵风,1.风能及风速模型,一、风力机的基本原理,基本风+渐变风,1.风能及风速模型,一、风力机的基本原理,基本风+随机风,2.风能转换原理,一、风力机的基本原理,理想风轮模型 设通过风轮的气流其上游截面S1,下游截面S2。由于风轮机械能量仅由空气的动能转化而来,因而v2必然小于v1,所以通过风轮的气流截面积从上游至下游是增加的,即S2大于S1。,2.风能转换原理,一、风力机的基本原理,叶尖速比是表示风轮运行速度快慢的参数,常用叶片的叶尖圆周角速度与风速之比来衡
3、量,经过推导,可得到:风力机实际能得到的有功功率输出为,风能利用系数,它的最大值为0.593,根据叶尖速比的不同,我们可以把风机分成两类:慢速比风机(2.5)和快速比风机(2.515),几乎所有的现代风电机(叶片数一到三)都属于快速比风机,3.风力机叶片翼型理论,一、风力机的基本原理,风力机的主要部分是叶片,可以把叶片看成是旋转的机翼,气流以相对速度W吹向翼型,作用在翼型表面上的空气压力是不均匀的,在上表面气压减少而在下表面则增加。按照伯努利理论,翼型上表面的气流速度较高,翼型下表面的气流速度则比来流低。作用在翼型上的作用力可分解为与相对速度W垂直的升力L和与W平行的阻力D。翼型品质可由升阻比
4、L/D的最大值max来衡量,高质量翼型的升阻比可达到60以上,4.风力机空气动力学基础,一、风力机的基本原理,翼型升力系数Cl和阻力系数Cd随攻角的变化规律,首先来看升力系数的变化曲线,它由直线和曲线两部分组成。与Clmax对应的iM点称为失速点,超过失速点后,升力系数下降,阻力系数迅速增加。负攻角时,Cl呈曲线形,Cl通过最低点Clmin。阻力系数曲线的变化则不同,它的最小值对应一个确定的攻角。,相对速度W与旋转平面间的夹角,二、风力发电原理,风能转换成电能的过程,风力发电系统的构成,二、风力发电原理,风力发电机组是实现风能到电能转换的主要设备。由于风的随机性,必须通过控制装置随时对风力发电
5、机组的启停、故障保护等进行操作,同时,当风能急剧增加时,储能装置可以吸收多余的风能。为了实现不间断供电,有的风力发电系统还配备了备用电源,如柴油发电机组等,1.风力发电机组,2.控制系统,3.监测显示系统,4.储能系统,二、风力发电原理,1.风力发电机组:风力机+发电机,1)风力机,水平轴风机,垂直轴风机,二、风力发电原理,1.风力发电机组:风力机+发电机,1)风力机,单叶片风机,双叶片风机,三叶片风机,二、风力发电原理,1.风力发电机组:风力机+发电机,1)风力机,按桨叶接受风能的功率调节方式分,可分为定桨距(失速型机组)和变桨距机组。定桨距机组的桨叶迎风角度不能随风速变化,而变桨距机组叶片
6、可以绕叶片中心轴旋转,使叶片攻角可在一定范围内(一般090)调节变化,因此变桨距机组性能比定桨距机组提高了许多按叶轮转速是否恒定分,可分为恒速恒频风力发电机组和变速恒频风力发电机组。恒速恒频风力发电机组设计简单,造价低,但需从电网吸收无功功率,对电网影响较大;变速恒频风力发电机组功率波动小,气动效率高,但成本相对较高。,二、风力发电原理,1.风力发电机组:风力机+发电机,1)风力机,二、风力发电原理,1.风力发电机组:风力机+发电机,1)风力机,风速功率特性曲线,当风速在额定风速以下时,输出功率不超过额定功率时,属于正常调节范围;当风速高于额定风速时,机械调速装置的存在将风力机的输出功率限制在
7、所允许的最大功率以内,二、风力发电原理,1.风力发电机组:风力机+发电机,2)发电机,独立运行的风力发电系统,并网运行的风力发电系统,直流发电机,交流永磁发电机,硅整流自励交流发电机,电容自励异步发电机,恒速恒频发电机组:异步发电机,变速恒频发电机组:直驱同步发电机、双馈机,使用最多,二、风力发电原理,2.控制系统,监视电网、风况和机组运行参数,对机组进行并网、脱网控制,以确保运行过程的安全性和可靠性,而且还要根据风速、风向的变化,对机组进行优化控制,以提高机组的运行效率和发电量。主要功能可以概括如下:启动控制并/脱网控制偏航与解缆控制限速及刹车控制故障保护控制其他(根据功率因素投入补偿电容;
8、对电网、机组进行检测和记录;还应具备远程通信功能),二、风力发电原理,2.控制系统,运行过程中主要参数检测:电量检测:电网三相电压、发电机输出三相电流、频率、功率因素、功率 风力参数检测:风速、风向 机组状态参数检测:转速、温度、机舱振动、电缆扭转、机械刹车状况、油位 各种反馈信号的检测:回收叶尖扰流器;松开机械刹车;松开偏航制动器;发电机脱网及脱网后的转速降落信号 其他:增速器油温的控制;功率过高、过低处理;风力发电机组退出电网,二、风力发电原理,2.控制系统目前绝大多数风力发电机组的控制系统选用集散型或分布式(DCS)工业控制计算机,系统总体框图见下图,优点是各种功能的专用模块可供选择,可
9、以方便的实现就地控制,许多模块可直接布置在控制对象的工作点,就地采集信号进行处理。避免了各类传感器和航内执行机构与地面主控器之间大量通信线路及控制线路,二、风力发电原理,2.控制系统 运行方式,风机在部分负荷时控制方式,风机在全负荷时控制方式,恒定叶尖速比模式,最大功率追踪模式,定桨距控制,变桨距控制,主动失速控制,变速控制,二、风力发电原理,3.监测显示系统 计算机监控显示系统主要负责管理各风电机组的运行数据、状态、保护装置动作情况、故障类型等。该系统的主要功能表现在:1)能够显示各台机组的运行数据,比如每台机组的瞬时发电功率、累计发电量、发电小时数、风轮及电机的转速和风速、风向等,将控制系
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