风力发电毕业论文

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风能发电3000字论文(推荐5篇)

风能发电3000字论文(推荐5篇)

风能发电3000字论文(推荐5篇)第一篇:风能发电3000字论文风能发电风能(wind energy)地球表面大量空气流动所产生的动能。

由于地面各处受太阳辐照后气温变化不同和空气中水蒸气的含量不同,因而引起各地气压的差异,在水平方向高压空气向低压地区流动,即形成风。

风能资源决定于风能密度和可利用的风能年累积小时数。

风能密度是单位迎风面积可获得的风的功率,与风速的三次方和空气密度成正比关系。

据估算,全世界的风能总量约1300亿千瓦,中国的风能总量约16亿千瓦。

在不断持续的能源紧张中,不少人想到了新能源利用。

利用洁净的能源(可再生能源)是人类社会文明进步的表现、是科学技术的发展、是环保理念的体现。

洁净能源指太阳能、风能、潮汐能、生物能等,这都是可再生取之不尽的能源,特别是风能技术最为成熟,经济可行性较高,是一种较理想的发展能源。

风是地球上的一种自然现象,它是由太阳辐射热引起的。

风能是太阳能的一种转换形式,是一种重要的自然能源。

太阳照射到地球表面,地球表面各处受热不同,产生温差,从而引起大气的对流运动形成风。

据估计到达地球的太阳能中虽然只有大约2%转化为风能,但其总量仍是十分可观的。

全球的风能约为2.74×109MW,其中可利用的风能为2×107MW,比地球上可开发利用的水能总量还要大10倍。

我国幅员辽阔,海岸线长,风能资源比较丰富。

据国家气象局估算,全国风能密度为每平方米100瓦,风能总储量约16亿千瓦,其中在地理上和经济上近期讨开发捆用的约为1.6亿千瓦。

特别是东南沿海及附近岛屿、内蒙古和甘肃走廊、东北、西北、华北和青藏高原等部份地区,每年风速在3米/秒以上的时间近4,000小时左右,一些地区年平均风速对达6~7米/秒以上,具有很大的开发利用价值。

有关专家根据全国有效风能密度、有效风力出现时间百分率,以及大于等于3米/秒和6米/秒的全年累积小时数,将我国风能资源划分为如下几个区域;1.东南沿海及其岛屿,为我国最大风能资源区。

风力发电技术论文

风力发电技术论文

风力发电技术论文风力发电是一种清洁的、可再生的能源。

下面小编整理了风力发电技术论文,欢迎阅读!风力发电技术论文篇一风力发电技术摘要:随着世界能源的日趋匮乏和科学技术的飞速发展,加之人们对环境保护的要求,人们在努力寻找一种能替代石油、天然气等能源的可再生、环保、洁净的绿色能源。

风能是当前最有发展前景的一种新型能源,它是取之不尽用之不竭的能源,还是一种洁净、无污染、可再生的绿色能源。

风能的利用,从风车到风力发电,证明了文明和科学进步。

绿色和平组织和欧洲风能协会2002年提出了《风力2012》报告,报告中指出到2020年,世界风力发电将达到世界电力总需求量的12%,我国电力发展“十一五”发展纲要中也指出,中国的风力发电将占世界风力发电总量的14%。

风力发电与火力发电和水力发电比较,具有单机容量小、可分散建设等优点。

随着国家对能源需求和环保要求力度的不断加大,风力发电的优势和经济性、实用性等优点也必将显现出来。

关键词:风力发电技术一、风力发电国内外发展现状1、国外风力发电发展现状2012 年新增风电装机容量最多的10 个国家占世界风电装机的87%。

与2007 年相比,美国保持第1 名,中国超过西班牙从第3 名上升到第2 名,印度超过德国和西班牙从第5名升至第3 名,前3 名的国家合计新增装机容量占全世界的60%。

根据世界风能协会的统计,2012 年全世界风电装机容量新增约2726 万kW,增长率约为29%。

累计达到1.21 亿kW,增长率为42%,突破1 亿kW 大关。

风电总量为2600 亿kWh,占全世界总电量的比例从2000 年的0.25%增加到2012 年的1.5%。

尽管风电的发展仍然存在着很多困难,如电网适应能力、风能资源、海上风电发展等,但相比于常规能源,经济性优势逐步凸显,世界各国都对风电发展充满了信心。

2、我国风力发电的现状我国的风力发电始于20世纪50年代后期,在吉林、辽宁、新疆等省建立了单台容量在10kW以下的小型风力发电场,但其后就处于停滞状态。

风力发电机毕业论文

风力发电机毕业论文

新能源论文姓名:顾少鹏B13043531系:电气系专业:电气工程及其自动化专业题目:风力发电机组齿轮箱设计摘要风电产业的飞速发展促成了风电装备制造业的繁荣,风电齿轮箱作为风电机组的核心部件,倍受国内外风电相关行业和研究机构的关注。

但由于国内风电齿轮箱的研究起步较晚,技术薄弱,特别是兆瓦级风电齿轮箱,主要依靠引进国外技术。

因此,急需对兆瓦级风电齿轮箱进行自主开发研究,真正掌握风电齿轮箱设计制造技术,以实现风机国产化目标。

本文设计的是兆瓦级风力发电机组的齿轮箱,通过方案的选取,齿轮参数计算等对其配套的齿轮箱进行自主设计。

首先,确定齿轮箱的机械结构。

选取一级行星派生型传动方案,通过计算,确定各级传动的齿轮参数。

对行星齿轮传动进行受力分析,得出各级齿轮受力结果。

依据标准进行静强度校核,结果符合安全要求。

其次,基于Pro/E参数化建模功能,运用渐开线方程及螺旋线生成理论,建立斜齿轮的三维参数化模型。

然后,对齿轮传动系统进行了齿面接触应力计算。

先利用常规算法进行理论分析计算。

关键词:风力发电,风机齿轮箱,结构设计1.0引言纵观社会的发展,科学技术作为第一推动力,当科学技术发展到足够的阶段时,将带来人类社会突飞猛进的发展。

这一事实,在二十世纪表现的越来越来越明显,这一推动力的作用越来越突出。

正当人们迈向二十一世界时,科学技术的长足进步,促使世界各地各类产业都进入了结构调整时期。

结构调整与重组已使那些最传统、最垄断的行业也发生了人们难以预想到的变化。

社会发展将在重大重组、大调整的过程中走向新时代。

从能源、电力产业看,二十世纪九十年代,世界能源、电力市场发展最迅速的已不再是石油、煤、天然气,太阳能发电、风力发电等可再生能源异军突起。

全世界风力发电容量在1990年的200万KW,2009年一年内全球新增风力发电装机容量就已达到3750万,而截止到2011年3月7日,我国的风电装机总量有4182.7万千瓦,首次超越美国成为世界上第一风电大国。

有关风力发电的论文风力发电技术论文

有关风力发电的论文风力发电技术论文

有关风力发电的论文风力发电技术论文风力发电技术发展综述[摘要]:文章描述了风能开发利用的历史、现状和发展趋势,介绍了风力发电的特点和主流技术,论述了风力发电的动因及其在实现国家可持续发展战略和环境保护中的意义与作用,并对风力发电的发展方向作了展望。

[关键词]:风力;新能源;电机组;制;调节1. 引言风力发电是新能源中技术最成熟的、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式。

我国的风能资源十分丰富,而且在风力发电的研究方面起步较早,但是发展步伐较先进国家缓慢。

目前,我国的并网型风机主要由国外厂家提供,大型风机也依赖进口或者与外商合作生产。

不过随着国家对新能源开发的逐步重视,随着兆瓦级风电设备的国产化和成功应用推广,中国必将成为世界风电发展最令人瞩目的国家之一。

2. 风能利用的历史和现状人类对风力的利用已经有数千年的历史,到了近代,随着蒸汽机的出现以及原煤、石油、天然气的开采,对风力的利用渐渐削弱,直至20世纪70年代中期,受能源危机、能源供应安全和保护环境的驱动,世界主要发达国家和一些发展中国家都重新重视风力的开发利用,自20世纪90年代中期以后,世界风电装机年平均增长率超过30%,风电比重也增加了4倍多[2]。

与此同时,风力发电成本在过去二十年里有了大幅度下降,达到了可以和化石能源相竞争的水平[2]。

风力已经成为二十一世纪最具有发展前景的绿色能源,是人类社会经济可持续发展的主要新动力源。

3. 风能开发利用的动因人类在进入工业社会后经历了许多次的能源危机。

专家估计石油资源将在50年后枯竭[2]。

为了人类社会的可持续发展,风能作为新能源中最具工业开发潜力的可再生能源就格外引人瞩目。

此外风力不会带来全球性环境污染。

因此风能的利用势必成为未来能源的一个主要途径。

4. 风力发电的基本特点4.1 风能的随机性大风速是随机和不可控的,从而造成通过风机叶片传递给发电机的输入机械功率也存在很大的不可控性。

4.2 风能密度低由于空气的密度低,风轮的直径要做得很大,风轮装置庞大。

风力发电机控制系统毕业设计(论文)word格式

风力发电机控制系统毕业设计(论文)word格式

风力发电机控制系统风机控制系统:监控系统、主控系统、变桨控制系统、变频系统。

1、蓬勃发展的风电技术风力发电正在中国蓬勃发展,即使在金融危机的大形势下,风力发电行业仍然不断的加大投资。

在2008年,风力发电仍然保持着30%以上的强劲增长势头,包括Vestas、Gem sa、GE、国内的金风科技、华锐、运达工程等其订单交付已经到2011年后。

国内的风力发电控制技术起步较晚,目前的控制系统均是由欧洲专用控制方案提供商提供的专用系统,价格高昂且交货周期较长。

开发自主知识产权的控制系统必须要提上日程,一方面,由于缺乏差异化而使得未来竞争中的透明度过高,而造成陷入激烈的价格竞争,另一方面,寻找合适的平台开发自主的风电控制系统将使得制造商在未来激烈竞争中获得先手。

然而,风电控制系统必须满足风电行业特殊的需求和苛刻的指标要求,这一切都对风力发电的控制系统平台提出了要求,而B&R的控制系统,在软硬件上均提供了适应于风力发电行业需求的设计,在本文我们将介绍因何这些控制器能够满足风力发电的苛刻要求。

2、风力发电对控制系统的需求2.1高级语言编程能力由于功率控制涉及到风速变化、最佳叶尖速比的获取、机组输出功率、相位和功率因素,发电机组的转速等诸多因素的影响,因此,它包含了复杂的控制算法设计需求,而这些,对于控制器的高级语言编程能力有较高的要求,而B&R PCC产品提供了高级语言编程能力,不仅仅是这些,还包括了以下一些关键技术:2.1.1复杂控制算法设计能力传统的机器控制多为顺序逻辑控制,而随着传感器技术、数字技术和通信技术的发展,复杂控制将越来越多的应用于机器,而机器控制本身即是融合了逻辑、运动、传感器、高速计数、安全、液压等一系列复杂控制的应用,PCC的设计者们很早就注意到这个发展方向而设计了PCC产品来满足这一未来的需求。

为了满足这种需求,PCC设计为基于Automation Runtime的实时操作系统(OS)上,支持高级语言编程,对于风力发电而言,变桨、主控逻辑、功率控制单元等的算法非常复杂,这需要一个强大的控制器来实现对其高效的程序设计,并且,代码安全必须事先考虑,以维护在研发领域的投资安全。

风电场毕业论文

风电场毕业论文

风电场毕业论文风电场毕业论文随着全球对可再生能源的需求不断增长,风能作为一种清洁、可再生的能源形式,受到了越来越多的关注。

在这个背景下,风电场成为了一个备受研究的热点话题。

本文将探讨风电场的发展现状、技术挑战以及未来的发展前景。

一、风电场的发展现状风电场是指利用风能发电的设施,通常由大型风力发电机组成。

近年来,随着技术的进步和成本的降低,风电场的数量和规模不断扩大。

根据国际能源署的数据,截至2019年底,全球风电装机容量已经超过了600 GW,占据了可再生能源装机容量的三分之一以上。

中国是全球最大的风电场市场,其风电装机容量已经超过了200 GW。

这主要得益于中国政府对可再生能源的大力支持和投资。

同时,欧洲国家也在风能领域取得了显著的进展,如德国、英国和丹麦等国家在风电场建设方面处于领先地位。

二、风电场的技术挑战尽管风电场在可再生能源领域具有巨大潜力,但也面临着一些技术挑战。

首先,风能的不稳定性是一个主要问题。

风速的变化会直接影响到风电机的发电效率,因此如何在不稳定的风环境中实现稳定的发电成为了一个关键问题。

其次,风电场的建设和运维成本较高。

风力发电机的制造和安装需要巨大的投资,而且风电场的运营和维护也需要大量的人力和物力资源。

此外,风电场的可靠性和可持续性也是一个挑战,需要不断改进和创新。

三、风电场的未来发展前景尽管风电场面临一些挑战,但其未来的发展前景仍然十分乐观。

首先,随着技术的进步,风力发电机的效率不断提高,风电场的发电成本也在逐渐降低。

这将进一步推动风电场的发展,使其在能源市场中更具竞争力。

其次,风电场的规模和数量也将继续扩大。

随着对可再生能源需求的增长,越来越多的国家将会加大对风电场的投资和支持。

同时,新兴市场的崛起也将为风电场的发展带来新的机遇。

最后,风电场与其他能源形式的结合也是未来的趋势。

例如,将风电场与储能技术结合,可以解决风能不稳定性的问题。

此外,与太阳能、水力发电等形式的能源相结合,可以形成多元化的能源系统,提高能源利用效率。

毕业设计(论文)-风能发电及风力发电[管理资料]

毕业设计(论文)-风能发电及风力发电[管理资料]

目录引言 (1)第一章绪论 (6)风能开发与风力发电 (6)风力发电的基本原理 (6)现代风力发电机简介 (6)风力发电的特点 (7)中国风力发电的现状与趋势 (7)中国风能资源的分布 (8)中国风力发电的规划 (8)第二章PSCAD/EMTDC软件简介 (9)PSCAD/EMTDC的程序结构和功能特点 (10)PSCAD软件模块的构成 (10)文件管理系统 (10)建模DRAFT模块 (10)架空线T-LINE和电缆CABLE模块 (11)运行RUN TIME模块 (11)单曲线绘图UNIPLOT和多曲线绘图MULTIPLOT模块 (11)EMTDC模块 (11)利用EMTDC可进行的模似研究范围 (12)PSCAD/EMTDC 的应用 (12)第三章风能数学模型的建立和仿真 (12)风能的数学模型 (13)基本风 (13)阵行风 (13)渐变风 (14)随机噪声风 (14)综合风速表达式 (15)风能的仿真 (15)基本风的仿真 (15)阵形风的仿真 (16)渐变风的仿真 (17)随机噪声风的仿真 (17)综合风的仿真 (18)第四章异步风力发电机的并网 (19)异步发电机的基本原理 (19)异步发电机的基本原理简介 (19)发电机的启动 (19)异步风力发电机的并网方法 (19)直接并网 (20)降压并网 (20)通过晶闸管软并网 (20)软并网系统 (21)软并网控制系统的必要性 (21)软并网系统的结构组成 (21)软并网系统的基本工作原理 (22)软并网的步骤 (22)晶闸管用于风力发电机组软并网装置的优点 (23)晶闸管软并网存在的问题 (23)第五章软并网系统模型的建立 (23) (24)双相晶闸管模型的建立 (24)软启动仿真模型的建立 (24)晶闸管控制电路仿真模型的建立 (26)晶闸管单相控制电路仿真模型的建立 (26) (26)第六章异步风力发电机的软并网仿真 (27)风力发电机直接并网仿真 (28)直接并网仿真模型的建立 (28)风速为7m/s时,发电机直接并网仿真 (28)风力发电机组直接并网仿真分析 (33) (33) (33)风力发电机组软并网仿真 (34)软并网仿真模型的建力 (34)风速为7m/s,软并网仿真 (35)风速为10m/s时,软并网仿真 (40)风速为12m/s,软并网仿真 (45)风速为20m/s时,软并网仿真 (46)风力发电机组软并网仿真分析 (50)仿真波形的分析 (50)结论 (50)参考文献 (51)谢辞 (52)引言作为可再生能源的风力资源以其蕴量巨大;可以再生;分布广泛;没有污染等优势而在各国发展迅速。

风能毕业论文

风能毕业论文

风能毕业论文现代社会对可再生能源的需求越来越高,因此,风能作为一种可再生能源变得越来越重要。

风能是指利用风动力将风能转换为电能或机械动能的能源形式,具有清洁、无污染、可再生等优点。

本文将从风能的利用现状、风能的优势与不足以及发展风能所面临的挑战等方面进行探讨。

风能的利用现状:随着科技的发展和工业化的进程,风能被广泛应用于电力产生和单个家庭、机构的电力供应。

目前,世界上最大的风能发电厂位于中国,占地面积超过60平方公里,有超过400台风力发电机组。

此外,风能还被用于航空、海洋和农业等领域,以提供动力或为其他机器提供电力。

风能的优势:首先,风能是一种可再生的能源,不会消耗地球上的资源。

其次,风能的利用不会产生污染物或温室气体,对环境影响较小。

此外,风能发电成本低,能够为开发中国家提供可负担的电能。

风能的不足:然而,风能也存在一些不足之处。

首先,不稳定的风速会影响风能的产量,这导致风能发电的效率有限。

其次,建造和维护风力发电设备需要大量的资金和空间。

最后,由于风力发电设备通常安装在偏远的地区或远离城市,因此输电线路的建设也产生了一些困难。

发展风能所面临的挑战:在风能发展的过程中,还存在一些挑战需要克服。

首先,风能发电设备的噪音和视觉影响可能会对周围居民和野生动物造成不适或破坏生态环境。

其次,由于风能发电设备通常需要占用大片土地,可能会对土地资源造成竞争。

最后,由于风能发电设备的制造过程涉及到大量的资源和能源,可能会对环境产生一定的影响。

综上所述,风能作为一种可再生的能源,具有清洁、无污染、可再生等优点。

然而,风能的发展还面临着一些挑战,需要继续进行技术研究和政策支持。

未来,希望通过合理利用风能资源,实现能源的可持续发展,为人类创造一个更加清洁和可持续的未来。

毕业论文(设计)风力发电并网控制系统分析

毕业论文(设计)风力发电并网控制系统分析

风力发电并网控制系统分析摘要:风电工程在我国逐渐兴起,以其清洁、可持续等特性颇受人们青睐。

但风力发电易受环境影响而产生波动,由此带来的风电并网问题也必需得到重视。

本文介绍了一种普适性的发电并网控制系统,提供了一种以微网技术为基础的并网控制策略和方式,从环保性与经济性的角度分析了该风电系统的应用范围,并揭示了风电并网控制领域未来的研究方向。

0 引言以风电为主的新能源发电系统在我国已投入使用,且近年来风电场的数量在不断增加。

中国新能源装机比重逐年上升,截至2013年底,全国风电并网容量为77.16GW,2013年全国风电和光伏发电量达140TW·h,相当于一个中等发达省份的用电量。

根据国家可再生能源发展规划,到2020年全国风电装机容量将达到200GW,届时中国的能源结构将发生重大改变,因此必须提前开展相关研究以支撑新能源的大规模发展。

风电等新能源发电受所处环境影响较大,故其所发电力幅值、频率及相位等特征的变化较传统发电系统更大。

当新能源并网的发电量较小时,这种不稳定性对整个电网带来的影响较小,并网时产生的波动可看作负荷预测误差;但当新能源并网的发电量达到一定程度时,其将对整个电网产生影响,如:增大电网调峰、调频的压力;增加电网运行方式安排以及备用容量配置的难度;影响电网的供电质量;影响系统安全稳定性。

此时,基于传统发电的确定性调度管理方式已不再适用,且目前新能源发电调度受政策影响较大,故需针对新能源运行特点及政策要求,运用的调度技术支持手段,建立新的并网控制系统,使电网运行能充分适应大规模新能源发电的特性,提高电力系统新能源利用率。

[1]1 新能源发电并网控制系统框图分析图1 新能源发电并网控制系统框图如上图所示,新能源发电并网系统的控制分为电网和新能源场站两个部分。

电网部分将新能源场站作为一个整体进行管理;而场站部分以整体形式参与电网调度,对场内风电机组及其他设备进行局部管理,通过两方面协调配合以支撑新能源调度。

风电工程毕业设计论文

风电工程毕业设计论文

风电工程毕业设计论文
简介
本文旨在研究风电工程的设计和实施。

风电工程是一种利用风
能转化为电能的可再生能源工程,具有广泛的应用前景和环保的特点。

该论文将分析风电工程的现状,探讨其设计和实施过程,并提
出改进和优化的建议。

风电工程的现状分析
风电工程在全球范围内得到广泛应用,并在可再生能源领域占
据重要地位。

本部分将分析风电工程的现状,包括风能资源的分布、风电技术的发展和风电发电厂的运营情况。

风电工程的设计过程
风电工程的设计过程涉及确定项目位置、风能资源评估、风机
选择、输电系统设计等方面。

本部分将详细介绍风电工程的设计过程,并讨论各个环节的考虑因素和技术要求。

风电工程的实施过程
风电工程的实施过程包括土地准备、风机组装和安装、电网连接等阶段。

本部分将描述风电工程实施过程中的各个阶段,并探讨其中的关键问题和挑战。

风电工程的改进和优化建议
根据对风电工程进行的分析和研究,本节将提出改进和优化风电工程的建议。

这些建议可能涉及技术创新、运营管理、环境保护等方面,旨在提高风电工程的效率和可持续性。

结论
通过对风电工程的设计和实施过程的研究,本文总结出风电工程的重要性和发展前景,并提出改进和优化的建议。

希望该论文能为风电工程的研究和实践提供有益的参考。

参考文献
[1] 张三. 风电工程的设计与实施[J]. 电力工程, 2010, 34(5): 45-52.。

风力发电技术论文(2)

风力发电技术论文(2)

风力发电技术论文(2)风力发电技术论文篇二海上风力发电技术研究摘要:风力发电是一种清洁的、可再生的能源。

随着风力发电技术的不断发展,海上风力发电这一项技术以逐步进入人们的视野,并逐渐成为风电发展的新领域。

我国的海岸线长,因此拥有非常丰富的风资源,对于这些风资源,如果能够加以利用,是可以有效解决我国能源清洁和环境保护问题的。

因此,开发符合我国海域特点的海上风力发电设施,有助于我国风力发电技术的不断发展,为我国开辟新能源提供坚实的基础。

关键词:海上风力,发电,技术研究Abstract: wind power is a clean, renewable energy. With the continuous development of wind power technology, offshore wind power this technology to gradually into people's vision, and has gradually become a new field of wind power development. China's long coastline, therefore has the wind resources are very rich, for the wind resources, if can be used, can effectively solve the clean energy and environmental protection in China. Therefore, in line with the development of offshore wind power generation facilities characteristics of China's sea area, constantly contributes to the development of wind power generation technology in China, provide a solid foundation for the development of new energy in china.Keywords: offshore wind, power generation, technology research[中图分类号] TM6140 [文献标识码]A[文章编号]风能具有清洁性和可再生性等特点,由于社会的不断发展,人们逐渐发现,海上的风能资源比陆地风能资源要丰富,发展海上风力发电技术是大势所趋。

风力发电系统的设计(毕业设计论文)

风力发电系统的设计(毕业设计论文)

风力发电系统的设计(毕业设计论文)1. 引言本文档旨在介绍风力发电系统的设计,以满足毕业设计论文的要求。

风力发电系统是一种环保且可再生的能源发电方式,具有能源效率高、无污染等优点。

本文将从设计的角度介绍风力发电系统的原理、组成部分以及设计过程。

2. 原理风力发电系统的原理基于风能转化为电能的过程。

当风吹过风力发电机组时,风力将使叶片转动,进而驱动发电机发电。

发电机通过转换机械能为电能,将电能输送到电网供电。

3. 组成部分风力发电系统由以下几个主要组成部分构成:- 风力发电机组:包括叶片、轴、转子、传动系统等,用于将风能转化为机械能;- 电气系统:包括发电机、电缆、开关设备等,用于将机械能转化为电能,并输送到电网;- 控制系统:包括风向感应器、转速控制器、保护设备等,用于监测风向、控制叶片转速及保护系统安全。

4. 设计过程风力发电系统的设计过程涉及以下几个关键步骤:1. 风能资源评估:根据所在地区的风能资源情况,评估风力发电系统的可行性和电力输出能力;2. 基础设计:确定风力发电机组的基础类型和尺寸,确保系统的稳定性和安全性;3. 叶片设计:选用合适的叶片型号、长度和形状,使其在不同风速下能够高效转化风能;4. 传动系统设计:设计合适的传动系统来转换叶片的转动能力,驱动发电机发电;5. 控制系统设计:设计风向感应器、转速控制器和保护设备,确保系统的安全和稳定运行;6. 性能测试和优化:进行性能测试,并根据测试结果对系统进行优化,提高系统的发电效率和可靠性。

5. 结论风力发电系统是一种重要的可再生能源发电方式。

通过合理的设计过程,可以提高风力发电系统的效率和可靠性,为环保能源的开发和利用做出贡献。

同时,设计过程中需要考虑到风能资源评估、基础设计、叶片设计、传动系统设计和控制系统设计等方面的要点,以确保系统的稳定运行和安全性。

参考文献- 张三,李四. 风力发电系统设计原理与实践. 电力出版社,2008.- 王五,赵六. 风能资源评估与风力发电系统设计. 科学出版社,2010.- 毕世勇. 风力发电系统控制技术. 机械工业出版社,2015.。

风电场学士学位论文

风电场学士学位论文

提供完整版的各专业毕业设计,目录1 引言 (1)2 风力资源 (2)2.1 基本情况 (2)2.2 我国风电机组的发展趋势 (5)2.3 风力发电机组选型 (5)2.4 风力发电机组布置 (7)3 主变压器及电气主接线的选择 (8)3.1 主变压器的选择 (8)3.2 厂用电方案的确定 (8)3.3 电气主接线设计的要求 (9)3.4 电气主接线形式的选择 (10)4 总结 (11)参考文献 (12)致谢 (13)附录 ................................................ 错误!未定义书签。

1 引言能源是人类社会存在与发展的物质基础。

过去200多年,建立在煤炭、石油、天然气等化石燃料基础上的能源体系极大地推动了人类社会的发展。

然而,人们在物质生活和精神生活不断提高的同时,也越来越感悟到大规模使用化石燃料所带来的严重后果:资源日益枯竭,环境不断恶化。

因此,人类必须寻求一种新的、清洁、安全、可靠的可持续能源系统。

受化石能源资源日趋枯竭、能源供应安全和保护环境等的驱动,世界主要发达国家和一些发展中国家都重视风能的开发利用。

特别是自20世纪90年代初以来,风力发电的发展十分迅速,世界风电机装机容量的年平均增长率超过了30%,2005年,中国政府对2020年的风电发展目标进行了修改,将风电装机容量由2000万千瓦增至3000万千瓦。

与此同时,我国在风力发电技术的研究与应用上投入了相当大的人力及资金,充分综合利用新材料、新型电机、电力电子技术、计算机、自动控制及通信技术等方面的最新成果,开发建立了评估风力资源的测量及计算机模拟系统,发展了变桨距控制及失速控制的风力机设计理论,采用了新型风力机叶片材料及叶片翼型,研制出了变极、变滑差、变速恒频及低速永磁等新型发电机,开发了由微机控制的单台及多台风力发电机组成的机群的自动控制技术,从而大大提高了风力发电的效率及可靠性。

小型风力发电机毕业设计论文

小型风力发电机毕业设计论文

小型风力发电机毕业设计摘要基于开发风能资源在改善能源结构中的重要意义,本论文对风力发电机的特性作了简要的介绍,且对风力发电机的各种参数和风力机类型作了必要的说明。

在此基础上,对风力发电机的原理和结构作了细致的分析。

首先,对风力发电机的总体机械结构进行了设计,并且设计了限速控制系统。

本课题设计的是一种新型的立式垂直轴小型风力发电机,由风机叶轮、立柱、横梁、变速机构、离合装置和发电机组成。

这种发电机有体积小、噪音小、使用寿命长、价格低的特点,适合在有风能资源地区的楼房顶部,供应家庭用电,例如照明:灯泡,节能灯;家用电器:电视机、收音机、电风扇、洗衣机、电冰箱。

关键词:风力发电限速控制系统小型风力发电机AbstractExploiting wind energy resources is of great significance in improving energy structure. In the discourse,the characters of wind generator are introduced briefly,while parameters and types of wind generators are also narrated. Base on these,the theory and constitution of the wind generator are meticulously analyzed. Firstly,Has carried on the design to wind-driven generator's overall mechanism, And has designed the regulating control system. What I design is one kind of new vertical axis small wind-driven generator, by the air blower impeller, the column, the crossbeam, the gearshift mechanism, the engaging and disengaging gear and the generator is composed. This kind of generator has the volume to be small, the noise is small, the service life is long, the price low characteristic, suits in has the wind energy resources area building crown, the supply family uses electricity, For example illumination: The light bulb, conserves energy the lamp; Domestic electric appliances: Television, radio, electric fan, washer, electric refrigerator.Key words:Wind power generation, Regulating control system, Small wind-driven generator目录摘要 (I)Abstract ............................................................................................ I I 目录 (III)前言 (1)1 概述 (2)1.1 开发利用风能的动因 (2)1.1.1 经济驱动力 (2)1.1.2 环境驱动力 (3)1.1.3 社会驱动力 (3)1.1.4 技术驱动力 (4)1.2 风力发电的现状 (4)1.2.1 世界风力发电现状 (4)1.2.2 中国风力发电现状 (4)1.3 风力发电展望 (5)2 风力机理论 (7)2.1 基本公式 (7)2.1.1 风能利用系数 (7)2.1.2 风压强 (7)2.1.3 阻力式风力机的最大效率 (7)2.2 工作风速与输出功率 (8)2.2.1 风力发电机的输出效率 (8)2.2.2 工作风速与输出功率 (9)2.2.3 启动风速和额定风速的选定 (9)2.3 风能利用与气象 (12)2.3.1 风的观测对风能利用的意义 (13)2.3.2 风能利用中需要的气象调查 (13)2.4 风的观测 (13)3 风力发电机方案和结构设计 (14)3.1 小型垂直式风力发电机方案设计 (14)3.2 风叶 (15)3.3 行星齿轮加速器设计计算 (16)3.3.1 设计要求 (16)3.3.2 选加速器类型 (16)3.3.3 确定行星轮数和齿数 (17)3.3.4 压力角(α)的选择 (17)3.3.5 齿宽系数的选择 (18)3.3.6 模数选择 (18)3.3.7 预设啮合角 (18)3.3.8 太阳轮与行星轮之间的传动计算 (18)3.3.9 行星轮与内齿轮之间的传动计算 (19)3.3.10 行星排各零件转速及扭矩的计算 (20)3.3.11 行星排上各零件受力分析及计算 (20)3.3.12 行星齿轮传动的强度校核计算 (21)3.4 电磁离合器设计计算 (25)3.4.1 选型 (25)3.4.2 牙嵌式电磁离合器的动作特性 (26)3.4.3 离合器的计算转矩 (26)3.4.4 离合器的外径 (26)3.4.5 离合器牙间的压紧力 (26)3.4.6 线圈槽高度 (27)3.4.7 磁轭底部厚度 (27)总结 (28)致谢 (29)参考文献 (30)前言随着世界工业化进程的不断加快,使得能源消耗逐渐增加,全球工业有害物质的排放量与日俱增,从而造成气候异常、灾害增多、恶性疾病的多发。

毕业设计(论文)-小型独立运行风力发电系统研究[管理资料]

毕业设计(论文)-小型独立运行风力发电系统研究[管理资料]

黑龙江大学本科生毕业论文(设计)档案编码:jx21-045-080602-20063613学院:电子工程学院专业:自动化年级:2006学生姓名:毕业论文题目:小型独立运行风力发电系统研究指导教师:装订日期: 2010 年 5 月 30 日备注栏摘要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。

本论文详细阐明了小型独立风力发电系统的设计方案,对风力发电机组的结构和电能的变换及继电控制电路做了深入的研究。

本文提出的解决方案为,风力发电机组带动三相交流发电机,然后通过AC—DC—AC 变换为用户需要的标准交流电,并且考虑到风力的不稳定性,在系统中并入蓄电池组,通过控制电路的监控实现系统的控制,保证系统在风能充足时可蓄能,在风能不充足时亦可为负载供电。

系统的运行状况采用继电控制电路监控和切换。

本论文的重点在于继点控制电路的设计,并对各种不同风力情况下系统的运行状况进行了全面而严谨的分析,最后电气控制部分进行了系统仿真。

关键词风力发电机组;整流——逆变;继电控制AbstractAs a clean and renewable energy, Wind power has aroused more and more attention and gradually become a sunrise industry nowadays. The thesis clarifies the design of the small independent wind power generation system in detail and makes a deep research about the structure of the wind turbine system, power transformation and the relay control circuit.In view of the author, the solution is: wind turbine generators drive three-phase AC electric generator, then the power is transformed into standard AC power through the AC-DC-AC system. And considering instability of the wind, we must install batteries in this system so that we can ensure normal power supply. The operation of the system is monitored and switched by the relay control circuit.The paper focus on the control circuit part. And make a specific analysis about the operation of the system in all different conditions. In the end, the paper made simulation to support the theories.KeywordWind Turbine System; AC-DC-AC;Relay Control Circuit.目录摘要 (I)ABSTRACT (II)第一章绪论 (1)风力发电概述 (1)风力发电现状与展望 (1)风力发电的原理和特点 (2)论文系统概述 (3)第二章风力机原理及其结构 (4)风力机的气动原理 (4)风力机的主要部件 (4)风力机的功率 (5)第三章电气设计部分 (6)发电机 (6)发电机结构、工作原理及电路图 (6)励磁调节器的工作原理 (7)整流部分 (8)电路图和工作原理 (8)参数选择 (10)蓄电池 (10)蓄电池的性能 (10)充放电保护电路 (11)逆变电路 (12)逆变电路及其工作原理 (12)IGBT的驱动电路 (14)第四章系统整体运行分析及仿真 (17) (17) (18) (21)结论 (24)致谢 (26)参考文献 (25)第一章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、用之不竭的能源。

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风力发电毕业论文目录摘要 (I)前言 (1)1 风力发电的现状背景和意义 (2)1.1 风力发电的现状 (2)1.2 风力发电的潜力 (3)1.3 发展风电刻不容缓 (4)2 风力发电机 (5)(一)风力发电机主要类型 (5)2. 1 恒速风力发电机 (5)2. 2 有限变速风力发电机 (5)2. 3 变速风力发电机 (5)(二)不同风力发电机的综合比较 (7)2. 4 年能量利用率和经济性的对比分析 (7)2. 5 不同类型风力发电机市场应用情况 (7)3 风力发电控制技术 (9)3.1 变桨距风力发电技术 (9)3.2 主动失速/混合失速发电技术 (9)3.3 变速风力发电技术 (9)3.4风力发电系统的智能控制 (10)3.5 模糊控制 (10)3.6 神经网络控制 (10)3.7技术发展趋势展望 (11)4 未来发展的建议 (12)参考文献 (13)致谢 (14)前言自然界的风是可以利用的资源,然而,我们现在还没有很好的对它进行开发。

这就向我们提出了一个课题:我们如何开发利用风能?自然风的速度和方向是随机变化的,风能具有不确定特点,如何使风力发电机的输出功率稳定,是风力发电技术的一个重要课题。

迄今为止,已提出了多种改善风力品质的方法,例如采用变转速控制技术,可以利用风轮的转动惯量平滑输出功率。

由于变转速风力发电组采用的是电力电子装置,当它将电能输出输送给电网时,会产生变化的电力协波,并使功率因素恶化。

因此,为了满足在变速控制过程中良好的动态特性,并使发电机向电网提供高品质的电能,发电机和电网之间的电力电子接口应实现以下功能:一,在发电机和电网上产生尽可能低的协波电波;二,具有单位功率因素或可控的功率因素;三,使发电机输出电压适应电网电压的变化;四,向电网输出稳定的功率;五,发电机磁转距可控。

此外,当电网中并入的风力电量达到一定程度,会引起电压不稳定。

特别是电网发生短时故障时,电压突降,风力发电机组就无法向电网输送能量,最终由于保护动作而从电网解列。

在风能占较大比例的电网中,风力发电机组的突然解列,会导致电网的不稳定。

因此,用合理的方法使风力发电机组电功率平稳具有非常重要的意义。

1风力发电的现状背景和意义在不断持续的能源紧中,不少人想到了新能源利用。

利用洁净的能源(可再生能源)是人类社会文明进步的表现、是科学技术的发展、是环保理念的体现。

洁净能源指太阳能、风能、潮汐能、生物能等,这都是可再生取之不尽的能源,特别是风能技术最为成熟,经济可行性较高,是一种较理想的发展能源。

风是地球上的一种自然现象,它是由太阳辐射热引起的。

风能是太阳能的一种转换形式,是一种重要的自然能源。

太阳照射到地球表面,地球表面各处受热不同,产生温差,从而引起大气的对流运动形成风。

据估计到达地球的太阳能中虽然只有大约2%转化为风能,但其总量仍是十分可观的。

全球的风能约为2.74×109MW,其中可利用的风能为2×107MW,比地球上可开发利用的水能总量还要大10倍。

我国风能资源总量约42亿千瓦,技术可开发量约3亿千瓦。

目前东南沿海是最大风能资源区,风能密度为200W/M2~300W/M2,大于6m/s的风速时间全年3000h以上就可取得较大经济效益。

1.1 、风力发电的现状21世纪是可再生能源的世纪,由于风能非常丰富、价格非常便宜、能源不会枯竭,又可以在很大围取得,非常干净、没有污染,不会对气候造成影响,因而风力发电具有极大的推广价值。

在中国,风能资源丰富的地区主要集中在北部、西北和东北的草原、戈壁滩以及东部、东南部的沿海地带和岛屿上。

这些地区缺少煤炭及其他常规能源,并且冬春季节风速高,雨水少;夏季风速小,降雨多,风能和水能具有非常好的季节补偿。

另外,在中国陆地区,由于特殊的地理条件,有些地区具有丰富的风能资源,适合发展风电,比如省都阳湖地区以及省通山地区。

目前我国的风能利用方面与国际水平还在一定差距,但是发展很快,无论在发展规模上还是发展水平上,都有很大提高。

据资料显示,2004年全国在建项目的装机容量约150万千瓦,其中正在施工的约42万千瓦,可研批复的68万千瓦,项目建议书批复的45万千瓦,包括五个10万千瓦特许权项目。

风电和水电具有不同步发生规律,风力发电高峰处于秋季与冬季,水利发电高峰期处于春季和夏季,风电和水电具有季节性特性,可实现季节性互补;风力发电是环保型可再生能源,可改善电源结构,替代一部分火电容量,节约煤炭,减少污染,保护环境。

据初步测算,目前风电场造价成本约为8000~9000元/KW,机组(设备)占75%左右,基础设施占20%,其它占5%。

风能利用小时数在2700~3200小时,其风电成本约0.45~0.6元/千瓦时。

假设:风电场造价成本为:9000元/KW,上网电价(并网收购电价)为:0.6元/KW(不含税价),运行小时数(风能利用时间)为:3000小时,上网(并网)损耗为5%,风电场运行费用(年KW收入)10%,:则年KW发电收入=(运行时数×上网损耗)×上网电价×运行费用,(3000×5%)×0.6元/KW×10%≈1539元/年(KW)。

1.2 、风力发电的潜力长期以来,由于风电电价高于火电电价,作为清洁能源的风电对于解决能源短缺和环境保护问题的意义长期得不到应有的重视。

事实上,风电作为一项高新技术,具有着巨大的产业前景。

而它作为新兴能源,更对促进边远地区经济发展有着巨大的作用。

在电力紧、能源紧缺的情况接踵而至的今天,我国应该重新认识风能的利用问题。

首先,风力发电的潜力体现为风电电价的快速下降。

截止到目前,风电电价正在快速下降,甚至已日趋接近燃煤发电的成本,经济效益开始凸现。

数据显示,风力发电能力每增加一倍,其成本就下降15%。

纵观近几年,风电增长一直保持在30%以上,因而成本也正随之不断下降。

目前,中国风电成本约在0.5元以上,随着中国风力发电装机的国产化和发电的规模化,风电成本可望再降。

此外,风电外部成本几乎为零,甚至低于核电成本。

据初步测算,如果将部成本和外部成本同时计入成本,风电将是当前世界上最经济、最洁净的能源。

其次,风电的潜力体现于风能资源的丰富性。

据初步统计、中国陆地10米和海面15米可供开发的风力资源在几亿千瓦以上,相当于可开发水能资源(3.9亿千瓦)的2.5倍。

而50米风力资源还会增大一倍。

根据现有技术,地面 50-100米的风力资源都可开发利用。

2003年,我国发电装机容量为3.85亿千瓦,专家认为,中国单靠风力发电就能将现有的电力生产翻一番。

此外,风电技术正日臻成熟。

随着科学技术的发展,风电技术已经相当成熟。

更大型、性能更好的机组的已开发并投人生产试运行,可利用的风速要求还会降低。

再者,风电工程的建设工期短,见效快。

火电、水电的建设工期需要用年来计算,而在有风场数据的前提下,风电项目只需要以周、月来计算。

风场建设在短时间即可完成,能够解决我国电力短缺的燃眉之急。

另外,风电的发展对于遏制温室效应具有重大的意义。

据统计,风力发电每生产100万千瓦时的电量,便能减少600吨二氧化碳的排放。

因此,大力发展风能可以大幅度削减造成温室效应的二氧化碳,缓解气候变暖的状况,并能有效地遏制沙尘暴灾害,抑制荒漠化的发展。

除此之外,风电还可以满足边远农村的独立供电。

目前,“大机组、大电网、高电压”的模式难以有效解决西部地区分散性的电力需求。

开发风力发电这样的分散供电系统,可以较好地满足这些地区发展对能源的要求,可以说,我国目前没有联上电网的农村是风力发电的巨大市场。

最后,风场也成旅游项目。

风电场还能带动当地经济发展。

风电场就是很好的例子。

它虽然不大,但场面很壮观,已发展成为旅游区。

1.3、发展风电刻不容缓风电产业要全面健康可持续发展,需要解决的问题很多,但依靠科技进步来推动风电产业是摆在我们面前的现实课题。

首先,需建立以企业为主体、市场为导向、产学研技术结合的创新体系。

对开展试点的企业应对其研发机构,研发人员,研发资金,研发项目,专利申请,产品品牌,能力建设等方面提出具体要求和量化的指标。

第二,正确处理技术引进和技术创新的关系。

采用自主研究开发和引进消化国外技术相结合的方式,是实现提高竞争能力的较好途径。

第三,加强风电创新能力建设,建立风电公共技术服务平台,共同对资源进行整合、共享、完善和提高,通过建立共享机制和管理程序逐步做到资源有效利用。

第四,加速风电技术人才培养。

目前已有一些高等院校准备设置风能专业或者风能专业方向,开设风能课程培养本科生和研究生。

除了学校培养人才外,企业也应将人才培养和建立一支高素质的队伍放在战略地位,特别需要建立激励机制和创造良好的环境,使技术队伍能够稳定地成长。

中国风电行业发展比较迅速,但与国际风电行业的发展水平还有很大差距,国的风电设备主要依靠进口,对外依赖性强,虽然风电成本已下降很多,但相比火电成本的优势在短期并不会明显突出,风电行业的发展还有很多的阻碍因素。

但是风电行业投资的高风险,必然会为风电行业发展带来高收益,不论是风电产业的经济效益、社会效益,还是中国目前奉行的可持续发展和节约战略,都为风力发电行业提供了很大的发展空间。

现在,风能发电成本已经下降到1980年的1/5。

随着技术进步和环保事业的发展,风能发电在商业上将完全可以与燃煤发电竞争。

2 风力发电机一.风力发电机主要类型根据风力发电机的运行特征, 风力发电机可分为恒速风力发电机( F ixed speed generator)、有限变速风力发电机(L imited variable speed generator) 和变速风力发电机(Variable speed generator).2. 1 恒速风力发电机恒速风力发电机, 采用了笼型异步发电机, 发电机通过变压器直接接入电网. 因为笼型异步发电机只能工作在额定转速之上很窄的围, 所以通常称之为恒速风力发电机. 并网运行时, 异步发电机需要从电网吸收滞后的无功功率以产生旋转磁场, 这恶化了电网的功率因数, 易使电网无功容量不足, 影响电压的稳定性. 为此, 一般在发电机组和电网之间配备适当容量的并联补偿电容器组以补偿无功. 由于笼型异步发电机系统结构简单、成本低且可靠性高, 比较适合风力发电这种特殊场合, 在风力发电发展的初期, 笼型异步发电机得到了广泛的应用, 有效地促进了风电产业的兴起. 随着风力发电应用的深入, 恒速笼型异步发电机具有的一些固有缺点逐步显现出来, 主要是笼型异步发电机转速只能在额定转速之上1% ~ 5% 运行, 输入的风功率不能过大或过小, 若发电机超过转速上限, 将进入不稳定运行区. 因此, 在多数场合需将2台分别为高速和低速的笼型异步发电机组合使用, 以充分利用中低风速的风能资源. 另外, 风速的波动使风力机的气动转矩随之波动, 因为发电机转速不变, 风力机和发电机之间的轴承、齿轮箱将会承受巨大的机械摩擦和疲劳应力. 而且, 由于风力机的速度不能调节, 不能从空气中捕获最大风能, 效率较低. 齿轮箱的存在增加了风力机的重量和系统的维护性, 影响了系统效率, 增加了噪声.2. 2有限变速风力发电机有限变速风力发电机, 发电机采用绕线式异步发电机. 绕线式异步发电机转子外接可变电阻, 其工作原理是通过电力电子装置调整转子回路的电阻, 从而调节发电机的转差率, 使发电机的转差率可增大至10% , 实现有限变速运行, 提高输出功率. 同时, 采用变桨距调节及转子电流控制, 以提高动态性能, 维持输出功率稳定, 减小阵风对电网的扰动. 然而, 由于外接电阻消耗了大量能量, 电机效率降低了. 有些文献也把这种发电系统称为高转差率异步发电机系统.2. 3变速风力发电机1) 有刷双馈异步发电机.由双馈异步发电机( Doub ly fed induction gener2ator, DFIG)构成的变速恒频控制方案是在转子电路实现的, 如图5所示. 流过转子回路的功率是双馈发电机的转速运行围所决定的转差功率, 该转差功率仅为定子额定功率的一小部分.一般来说, 转差率为同步速附近30% 左右, 因此, 与转子绕组相连的励磁变换器的容量也仅为发电机容量的30% 左右,这大大降低了变换器的体积和重量. 采用双馈发电方式, 突破了机电系统必须严格同步运行的传统观念, 使原动机转速不受发电机输出频率限制, 而发电机输出电压和电流的频率、幅值和相位也不受转子速度和瞬时位置的影响, 变机电系统之间的刚性连接为柔性连接. 相对于绕线式发电机, 双馈发电机的转子能量没有被消耗掉, 而是可以通过变换器在发电机转子与电网之间双向流通. 变换器可以提供无功补偿, 平滑并网电流. 正是DF IG具有上述优点, 目前大多数大可变速风力发电系统都采用这种方式, 例如Ves2tas, Gamesa, GE, Nordex等公司都有此类产品. 但其控制系统也相对复杂, 尤其是双向变换器的DFIG励磁控制技术和双向并网发电控制技术, 对于DFIG系统而言, 是至关重要的难点之一. 双馈发电机系统具有的缺点: 存在多级齿轮箱及滑环、电刷, 不可避免地带来摩擦损耗, 增大了维护量及噪声等; 在电网故障瞬间, 骤然变大的定子和转子电流要求变换器增加保护措施, 增大了软硬件投入, 而且大的故障电流增加了风力机的扭转负荷.2) 电励磁同步发电机.电励磁同步发电机(Electr ically excited synchro2nous generator, EESG)变速恒频直驱风力发电系统如图6所示, 电压源型逆变器的直流侧提供电机转子绕组的励磁电流, 发电机发出的是电压和频率都在变化的交流电, 经整流逆变后变成恒压恒频的电能输入电网. 通过调节逆变装置的控制信号可以改变系统输出的有功功率和无功功率, 实时满足电网的功率需要. 在变速恒频直驱风力发电机组中, 整流逆变装置的容量需要与发电机容量相等.采取直驱方式, 发电机运行在低速状态, 其电磁转矩相对较大, 同时发电机极对数较多, 意味着发电机的体积也较大. 但由于省去了齿轮箱, 系统的效率和可靠性都得到了提高. 变换器为全功率变换器, 在整个调速围能使并网电流平滑, 具有噪声低、电网电压闪变小及功率因数高等优点. 该系统主要缺点是系统成本较高, 功率变换器损耗较大.3) 永磁同步发电机.永磁同步发电机( Permanent magnet synchronousgenerator, PMSG), 它采用的电机是永磁发电机, 无需外加励磁装置, 减少了励磁损耗; 同时它无需电刷与滑环, 因此具有效率高、寿命长、免维护等优点. 在定子侧采用全功率变换器, 实现变速恒频控制. 系统省去了齿轮箱, 这样可大大减小系统运行噪声, 提高效率和可靠性, 降低维护成本. 所以, 尽管直接驱动会使永磁发电机的转速很低, 导致发电机体积很大, 成本较高, 但其运行维护成本却得到了降低. 采用直接驱动永磁发电机具有传动系统简单、效率高以及控制鲁棒性好等优点, 因此具有越来越大的吸引力. 目前已有多家公司可以提供商业化的多极永磁风力发电机系统, 如Enercon,W inW ind等公司. 该系统的主要缺点是永磁材料价格较高, 且在高温下易被去磁, 功率变换器容量与发电机容量相同, 变换器成本较高. 随着风机单机容量的增大, 齿轮箱的高速传动部件故障问题日益突出, 于是没有齿轮箱而将主轴与低速多极同步发电机直接相接的直驱式布局应运而生. 但是, 低速多极发电机重量和体积均大幅增加. 为此, 采用折中理念的半直驱布局在大型风力发电系统中得到了应用, 与直驱永磁同步发电系统不同是, 半直驱永磁同步风力发电系统在风力机和PMSG之间增加了单级齿轮箱, 综合了DFIG和直驱PMSG系统的优点.与DGIG系统相比, 减小了机械损耗; 与直驱PMSG系统相比, 提高了发电机转速, 减小了电机体积. 采用全功率变换器, 平滑了并网电流, 电网故障穿越能力得到提高.(二)不同风力发电机的综合比较2. 1 年能量利用率和经济性的对比分析经济成本是制约风力发电技术推广的一个重要因素. 对于风电机组特别是大型发电机组来说, 其整个成本包括投资成本和运行成本.投资成本又分为风电机组成本、选址和安装成本、包括银行信贷在的融资成本以及项目初期的计划和施工等杂项费用. 运行成本也可以分为风电机组运行和维修成本、保险成本、土地成本及项目管理成本. 由此可见, 风电机组的成本问题涉及很多因素.目前, 全球建设风力发电的造价大约为1 000美元/kW, 我国风力发电的初始投资从1994年的约12 000元/kW降低到8 000~ 9 000元/kW. 这个费用约为煤电单位造价的2~ 2. 5倍, 但是考虑到生物质能发电成本是煤电的2. 5~ 3倍, 太阳能发电成本是煤电的11~ 18倍, 以及减少环保投入、降低能源损耗、舒缓运输压力等方面问题, 风力发电比其他新型发电方式的优势更多. 当前在风力发电的商业市场上占统治地位的毫无疑问双馈感应发电机和多级增速齿轮概念. 但通过以上综合比较可以看出, 永磁直驱发电机有望逐渐成为大型风力发电机组的主流, 并与DFIG风力发电机组竞争. 尤其是针对海上风电场来说, 体积巨大的直接驱动风力发电机并不会明显增加运输和吊装方面的难度. 基于全功率变换器的变速风力发电系统能够更有效地处理例如低电压穿越等问题,另外, 海上风电场对风力发电机组的可靠性和可维护性要求更高, 因此直接驱动概念或将首先在海上风电场获得大规模的应用.2. 4 、不同类型风力发电机市场应用情况为了评估风力发电机的发展趋势, 对不同类型风力发电机市场应用情况, 对商业市场上不同风力发电机制造商进行了有关考察.给出了来自多个国家和地区的公司生产的2MW以上功率等级的风力发电机, 包括Vestas, Gamesa, GE wind,Repower,Nordex等公司. 风力机类型、发电机型式、额定功率和风轮转速等数据都是从有关公司的上获得[大部分制造商采用了齿轮箱增速的风力机类型. Vestas, Gamesa, GE wind, Repower,Nordex, E cotecn ia等公司制造的风力机采用了双馈感应发电机及多级增速齿轮箱, 因此, 根据表4的统计表明, 当前在风力发电的商业市场上占统治地位的是双馈感应发电机和多级增速齿轮概念, 而最常用的发电机为感应电机, 包括双馈感应电机和鼠笼感应电机2种形式. Mu ltibrid和W inW ind 公司采用了单级齿轮增速的永磁同步发电机, 而Enercon Zephyros公司生产的直接驱动风力机则分别采用了电励磁同步发电机和永磁同步发电机.国发电机的工业基础良好, 制造企业较多. 国为大型风力发电机组配套生产发电机的企业主要有永济电机、电机、电机、株洲时代、上海电机、天元、东风电机、南洋电机等. 目前, 北车集团永济厂、电机、株洲南车电机、电机等企业已实现1. 5MW及以下发电机批量生产, 包括异步电机、异步双馈电机、永磁电机等. 2008年, 全国风力发电机产能总计约5 400台( 6 500MW)。

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