风力发电讲义第6章.ppt
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1、2023/10/26,1,第六章并网风力发电系统第一节 风电场选址和风电机组的排列,一、风电场选址影响风力发电的经济效益的因素:风能资源电网连接交通运输地质条件地形地貌社会经济等,2023/10/26,2,第六章并网风力发电系统第一节 风电场选址和风电机组的排列,二、风电场场址风能资源评估 在收集现场实测风资料后,应进行数据验证、数据订正和数据处理,对风能资源做出评估。(一)数据验证 1数据检验(l)完整性检验(P125):1)数量,数据的数量应等于预期记录的数据数量;2)时间顺序,数据的时间顺序应符合预期的开始结束时间,中间应连续。(2)合理性检验(P125):1)范围检验,主要参数的合理范
2、围参考值见表2-1-1;,2023/10/26,3,第六章并网风力发电系统第一节 风电场选址和风电机组的排列,2不合理数据和缺测数据的处理(P126)(1)检验后列出所有不合理的数据和缺测的数据及发生的时间;(2)对不合理数据再次进行判别,挑出符合实际情况的有效数据,回归原始数据组;(3)将备用的或可供参考的传感器同期记录数据,替换己确认为无效的数据或填补缺测的数据,如果没有同期记录的数据,应向有经验的专家咨询;(4)编写数据验证报告,对确认无效数据的原因要注明替换的数值要注明来源。3计算测风数据的完整率按下式计算,式中:应测数目表示测量期间的小时数;缺测数目表示没有记录到的小时平均值数目,无
3、效数据数目表示确认为不合理的小时平均值数目,数据完整率应达到90。,2023/10/26,4,第六章并网风力发电系统第一节 风电场选址和风电机组的排列,4验证结果经过各种检验,剔掉无效数据,替换上有效数据,整理出一套至少连续一年的风电场实测逐个小时风速、风向数据,注明这套数据的完整率。数据还应包括实测的逐个小时平均气温(可选)、逐个小时平均气压(可选)和按实测数据计算的逐个小时湍流强度。(二)数据订正根据风电场附近气象站、海洋站等长期测站的观测数据,用相关分析方法将验证后的风电场测风数据订正为一套反映风电场长期平均水平的代表性数据,即风电场代表年的逐个小时风速风向数据。,2023/10/26,
4、5,第六章并网风力发电系统第一节 风电场选址和风电机组的排列,(三)数据处理数据处理的目的是将订正后的数据处理成评估风场风能资源所需要的各种参数,包括不同时段的平均风速和风功率密度、风速和风能的频率分布、风速和风能密度的方向分布、风切变指数等。1.风速和风功率密度 计算风速和风功率密度的月平均值、年平均值;各月同一钟点(每日0点至23点)平均值、全年同一钟点平均值。,2023/10/26,6,第六章并网风力发电系统第一节 风电场选址和风电机组的排列,2.风速和风能频率分布 以1m/s为一个风速区间,统计每个风速区间内风速和风能出现的频率(次数)。3.风向频率及风能密度的方向分布 算出在代表 1
5、6 个方位的扇区内风向出现的频率和风能密度的方向分布:4.风切变指数 反映风速随高度变化的参数,根据风切变指数和仪器安装高度测得的风速可以推算出近地层任意高度的风速。5.绘制风况图 图形主要分为年风况图和月风况图两大类(如图61、2),2023/10/26,7,第六章并网风力发电系统第一节 风电场选址和风电机组的排列,(四)风能资源评估 根据数据处理形成的各种参数,对风电场风能资源进行评估,以判断风电场是否具有开发价值。1.风功率密度 风功率密度蕴含风速、风速频率分布和空气密度的影响,是风电场风能资源的综合指标。风功率密度等级见表 64,达到表中3级风况的风电场才有开发价值。(P130)2.风
6、向频率及风能密度的方向分布 决定风电场内机组位置的排列,在风能玫瑰图上最好有一个明显的主导风向或两个方向接近相反的主风向。3.风速的日变化和年变化 当地同期的电网日负荷曲线或年变化曲线越接近越好4.湍流强度 湍流强度IT值应不超过0.255.其他影响运行维护的气象因素,2023/10/26,8,第六章并网风力发电系统第一节 风电场选址和风电机组的排列,三、风电机组位置排列及尾流效应(一)风电机组位置排列 风电机组布置得远,可减少风电机组相互间的影响,因风通过风轮后速度下降而且产生湍流,要经过一定的距离后才能恢复。风电机组距离缩短,可以减少电缆长度,降低联网费用,充分利用土地等风电机组间距布置:
7、应根据实际地形情况,因地制宜,优化布置,通常在盛行风向上要求机组间相隔59倍风轮直径,在垂直于盛行风向上要求机组间相隔35倍风轮直径。风电机组位置排列布置:应根据风向玫瑰图和风能玫瑰图确定风电场主导风向:对平坦、开阔的场址,可以单排或多排布置风电机组;在多排布置时应呈梅花型排列(如图 63 所示),以尽量减少风电机组之间尾流的影响。,2023/10/26,9,第六章并网风力发电系统第一节 风电场选址和风电机组的排列,2023/10/26,10,第六章并网风力发电系统第一节 风电场选址和风电机组的排列,2023/10/26,11,第六章并网风力发电系统第一节 风电场选址和风电机组的排列,2023
8、/10/26,12,第六章并网风力发电系统第一节 风电场选址和风电机组的排列,2023/10/26,13,第六章并网风力发电系统第一节 风电场选址和风电机组的排列,在复杂地形条件下的风电场场址,可利用仿真分析软件(WAsP软件)结合布机原则进行风电机组布置。(二)风电机组尾流效应 风经过风电机组后将部分动能转化为机械能,再转化为电能,从而使风速降低,对后面的风电机组发电量产生影响,即尾流影响。,第六章并网风力发电系统第一节 风电场选址和风电机组的排列,2023/10/26,15,第六章 并网风力发电系统第二节 风电场年上网电量估算,一、理论年发电量估算(一)直接测风估算法 在预计要安装风电机组
9、的地点建立风电机组轮毂高度的测风塔,连续测风一年,获得完整经验证的风速资料,再按照风电机组的功率曲线来估算其理论年发电量。(二)计算机模型估算法 利用WAsP软件,估算风电场中各台风电机组的理论年发电量。这种方法的优点是要求的测风资料少,成本低,在简单地形场址条件下结果比较可靠。二、年上网发电量估算(一)空气密度修正(标准空气密度(l.225kgm3)由于风功率密度与空气密度成正比,相同的风速条件下,空气密度不同则风电机组出力不一样,风电场年上网发电量估算应进行空气密度修正。空气密度修正平均空气密度(风电场所在地)标准空气密度,2023/10/26,16,第六章 并网风力发电系统第二节 风电场
10、年上网电量估算,(二)尾流修正 一般情况下,按照风电机组布机指导原则进行风电场机组布置,风电场尾流影响折减系数约为 5。(三)控制和湍流折减 一般情况下,控制和湍流折减系数取 5 左右。(四)叶片污染折减 一般为 3 左右。(五)风电机组可利用率 风电机组因故障、检修以及电网停电等因素不能发电,考虑目前风电机组的制造水平及风电场运行、管理以及维修经验,风电机组的可利用率约为 95。(六)厂用电、线损等能量损耗 一般折减系数为 3 一 5%(七)气候影响停机,2023/10/26,17,第六章 并网风力发电系统第二节 风电场年上网电量估算,综上所述,风电场理论发电量按各种因素折减以后,可以估算出
11、风电场年上网电量,同时得出本风电场年可利用小时数和容量系数。风电场年可利用小时数风电场年上网电量/风电场装机容量风电场容量系数风电场年可利用小时数/8760(全年小时数)优秀场址:年可利用小时数超过 3000h(容量系数 0.34);良好场址:年可利用小时数25003000h(容量系数0.270.34);及格场址:年可利用小时数大于2000h(容量系数 0.23);无开发价值场址:年可利用小时数低于2000h的场址。,2023/10/26,18,一、风力发电机组结构型式选择重点论述不同结构风电机组的选型原则,便选择机组时参考。(一)水平轴风力发电机1 结构特点水平轴风力发电机的优点:(l)风轮
12、架设高,风能利用率高,发电量高。(2)功率调节调节可采用变桨距或失速调节。(3)风轮叶片的翼型符合空气动力,风能利用效率高。(4)启动风速低,可自启动。水平轴风力发电机的缺点:(1)主要机械部件在高空中安装,拆卸大型部件时不方便。(2)叶型设计及风轮制造较为复杂。(3)需要对风装置即调向装置。(4)质量大,材料消耗多,造价较高。,第六章 并网风力发电系统第三节 风力发电机组设备的选型,2023/10/26,19,2.上风向与下风向上风向机组:风先通过风轮,然后再到达塔架,塔架对气流影响小,但必须安装对风装置(如尾翼、尾轮、偏航系统),且测风点的布置比较困难,一般布置在机舱的后面。下风向机组:由
13、于塔影效应,叶片受周期性的载荷变化影响,风轮被动自由对风而产生的陀螺力距,此外,由于每个叶片在塔架处通过时气流扰动,从而引起噪声。3.主轴、齿轮箱和发电机的相对位置(1)紧凑型 风轮轴低速轴同轴,节省材料和相应的费用,但在齿轮箱损坏拆下时,需将风轮、发电机都拆下来,拆卸麻烦。(2)长轴布置型 风轮轴与齿轮箱低速轴连接,减少了齿轮箱低速轴受到的复杂力矩,齿轮箱可采用标准结构,降低了费用,不易受损;刹车安装在高速轴上,减少了由于低速轴刹车造成齿轮箱的损害。,第六章 并网风力发电系统第三节 风力发电机组设备的选型,2023/10/26,20,长轴布置型风力发电机组,2023/10/26,21,第六章
14、 并网风力发电系统第三节 风力发电机组设备的选型,4 叶片数的选择 叶片数少,提高风轮转速,可减小齿轮箱速比,减小齿轮箱的费用,叶片费用也有所降低,但采用 12 个叶片时,动态特性降低,产生振动;而且当转速很高时,会产生很大的噪声。一般3个叶片。(二)垂直轴风力发电机优点:质量小,容易安装,且大部件如齿轮箱、发电机等都在地面上,便于维护检修。缺点:风能利用率低于水平轴,无法自启动,需要电动启动,而且风轮离地面近,气流受地面影响大。,2023/10/26,22,第六章 并网风力发电系统第三节 风力发电机组设备的选型,二、风力发电机组部件的选择 在选择机组部件时,应充分考虑部件的厂家、产地和质量等
15、级要求,否则如果部件出现损坏,日后修理是个很大的问题。(一)风轮叶片叶片是风力发电机组最关键的部件。结构材料的选择:根据所处环境正确选择调节方式的选择:即变桨距和失速调节1 变桨距 变桨距叶片一般叶宽小,叶片轻,机头质量比失速机组小,不需很大的刹车,启动性能好。在低空气密度地区仍可达到额定功率,在额定风速之后,输出功率可保持相对稳定,保证较高的发电量。但由于增加了一套变桨距机构,增加了故障发生的机率,且处理变距机构中叶片轴承故障难度大。适于额定风速以上风速较多的地区,这样显著提高发电量。,2023/10/26,23,第六章 并网风力发电系统第三节 风力发电机组设备的选型,2 定桨距(带叶尖刹车
16、)定桨距失速式风力发电机组的优点:轮毂和叶根部件没有结构运动部件,费用低,因此控制系统不必设置一套程序来判断控制变桨距过程,在失速的过程中功率的波动小缺点:定桨距失速叶宽大,机组动态载荷增加,要求一套叶尖刹车,在空气密度变化大的地区,季节不同时输出功率变化很大。两种功率调节方式各有优缺点,适应范围和地区不同,在风电场风电机组选择时,应充分考虑不同机组的特点以及当地风资源情况,以保证安装的机组达到最佳的出力效果。(二)齿轮箱目前风电机组齿轮箱的结构有下列几种:(如图所示)(1)二级斜齿常用的齿轮箱结构之一,结构简单,可采用通用先进的齿轮箱,2023/10/26,24,斜齿加行星轮组合结构,斜齿齿
17、轮箱,2023/10/26,25,第六章 并网风力发电系统第三节 风力发电机组设备的选型,(2)斜齿加行星轮结构 结构紧凑,比相同变比的斜齿价格稍低,效率略高,但结构较复杂,一般不为标准件。1.升速比升速比一般在 5075 之间变化2.润滑方式及各部件的监测润滑系统应该良好,否则会损坏齿面或轴承。冷却系统应能有效地将齿轮动力传输过程中发出的热量散发到空气中去。应监视轴承的温度,一旦轴承的温度超过设定值,就应该及时报警停机,以避免更大的损坏。在冬季如果天气长期处于0以下时,应考虑给齿轮箱的润滑油加热保证良好润滑,2023/10/26,26,第六章 并网风力发电系统第三节 风力发电机组设备的选型,
18、(三)发电机风电场中有几种型式发电机可供风电机组选型时选择:(1)异步发电机。(2)同步发电机。(3)双馈异步发电机。(4)低速永磁发电机。同步发电机:较感应发电机的效率高,无功电流可控,同时同步发电机能以任意功率因数运行;感应发电机:感应电机与电网的连接可以认为是一个缓冲器,它有一定的滑差,对电网冲击小。缺点:感应电机是根据有功输出来吸收无功功率,易产生过电压等现象,且启动电流大。,2023/10/26,27,发电机选择应考虑如下几点:(1)考虑高效率、高性能的同时,应充分考虑结构简单和高可靠性;(2)在选型时应充分考虑质量、性能、品牌,还要考虑价格,以便在发电机组损坏时修理以及机组国产化时
19、减少费用。(3)由于机械和热力学的原因,小气隙的大电机是难以制造的,因此,直驱式机组使用同步电机,永磁激励或励磁绕组激励。(4)直驱式机组使用同步电机,在电机接入电网前,需要增加一个频率固定的逆变器,因此可以变速运行。,第六章 并网风力发电系统第三节 风力发电机组设备的选型,2023/10/26,28,(四)电容补偿装置提供异步机并网所需无功,分成几个等级,根据风电机组容量大小来设计每级补偿多少。综上所述,在风电机组选型,发电机选择应考虑如下原则:(1)考虑高效率、高性能的同时,应充分考虑结构简单和高可靠性;(2)在选型时应充分考虑质量、性能、品牌,还要考虑价格,以便在发电机组损坏时修理以及机
20、组国产化时减少费用。,2023/10/26,29,第六章 并网风力发电系统第三节 风力发电机组设备的选型,(五)塔架 塔架的选型原则应充分考虑外形美观、刚性好、便于维护、冬季登塔条件好等特点,塔架主要分为塔筒状和桁架式。1 锥型圈筒状塔架 刚性好,冬季人员登塔安全,连接部分的螺栓与桁架式塔相比要少的多,维护工作量少,便于安装和调整2 桁架式塔架 风阻小,便于运输,但组装复杂,且需要每年对塔架上的螺栓进行紧固,工作量很大,冬季爬塔条件恶劣。桁架式适于南方海岛使用,2023/10/26,30,第六章 并网风力发电系统第三节 风力发电机组设备的选型,(六)控制系统 1.控制系统的功能和要求 控制系统
21、总的功能和要求是保证机组运行的安全可靠。(1)控制系统的功能包括以下几方面 l)运行功能,保证机组正常运行的一切要求,如启动、停机、偏航、刹车、变桨距等。2)保护功能,超速保护、发电机超温、齿轮箱(油、轴承)超温、机组振动、大风停机、电网故障、外界温度太低、接地保护、操作保护等。3)记录功能,记录动作过程(状态)、故障发生情况(时间、统计)、发电量(日、月、年)、闪烁文件记录(追忆)、功率曲线等。4)显示功能,显示瞬时平均风速、瞬时风向、偏航方向、机舱方位;平均功率、累计发电量,发电机转子温度,主轴、齿轮箱发电机轴承温度,双速异步发电机、大小发电机状态,刹车状态,,2023/10/26,31,
22、第六章 并网风力发电系统第三节 风力发电机组设备的选型,5)控制功能,偏航、机组启停、泵油控制、远传控制等。6)试验功能,超速试验、停机试验、功率曲线试验等。(2)控制系统要求 要求计算机(或PLC)工作可靠,抗干扰能力强,软件操作方便、可靠;控制系统简洁明了、检查方便,其图纸清楚、易于理解和查找并且操作方便。2.远控系统 远方监控界面与风电机组的实时状态及现场控制器显示屏完全相同的监视和操作功能。远传系统主要由上位机(主控系统)中通信板、通信程序、通信线路、下位机和 Modem 以及远控程序组成。远控系统应能控制尽可能多的机组,并尽量使远控画面与主控画面一致(相同),有良好的显示速度,稳定的
23、通信质量。远控程序应可靠,界面友好,操作方便。通信系统应加装防雷系统。具有支持文件输出、打印功能。,2023/10/26,32,第六章 并网风力发电系统第三节 风力发电机组设备的选型,三、风力发电机组选型的原则(一)对质量认证体系的要求型号认证(审批)包括三个等级:A级、B级、C级型式认证包括四个部分:设计评估、型式认可、制造质量和特性试验。(二)对机组功率曲线的要求 功率曲线是风力发电机组发电功率输出与风速的关系曲线失速型风力发电机在叶片失速后,功率很快下降之后还会再上升变距型风力发电机在额定功率之后,基本在一个稳定功率上波动(三)对机组制造厂家业绩考查主要以其销售的风电机组数量来评价一个企
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