风能发电的精美PPT

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风力发电ppt较详细PPT课件

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市场推广
通过宣传和教育,提高公 众对风力发电的认识和接 受度,促进市场需求增长。
竞争环境
建立公平的市场竞争机制, 打破行业垄断,吸引更多 企业参与风力发电项目的 投资和建设。
技术瓶颈与解决方案
风能利用率
提高风能利用率,降低风能成本, 是当前面临的主要技术瓶颈之一。 通过研发更高效的风力发电机组 和优化风电场布局,可以提高风
能利用率。
储能技术
发展储能技术,解决风能发电的 间歇性问题。例如,利用电池、 抽水蓄能、压缩空气储能等技术, 实现风电场的有功无功调节和调
峰填谷。
输电技术
加强智能电网建设和特高压输电 技术的研究,提高风电并网和远
距离输送的能力,降低损耗。
环境保护与可持续发展
减少对环境的影响
合理规划风电场的位置和规模,避免对生态环境造成破坏。同时,加强风电设备 的噪声和视觉污染治理,降低对周边居民的影响。
海上风电发展
海上风电资源丰富,未来 将有更多的海上风电项目 建成并投入运营。
风力发电与其他可再生能源的结合
太阳能与风能结合
太阳能和风能在时间和地域上具有互补性,结合使用可提高可再 生能源的利用效率。
风能与水能结合
风能和水能在动力转换上具有协同效应,结合使用可实现能源的更 高效利用。
多种可再生能源的综合利用
风力发电的优势与局限性
优势
风能是一种可再生能源,利用风能发电有助于减少化石燃料的消耗和温室气体 排放;风能分布广泛,可利用风能资源丰富;风力发电技术成熟,经济效益逐 渐提高。
局限性
风能是一种间歇性能源,受天气和季节影响较大;风力发电机组占地面积较大, 对土地资源有一定需求;风力发电在建设、维护和拆除过程中可能对环境产生 一定影响。

风力发电技术PPT课件

风力发电技术PPT课件

控制策略实施
实施效果评估
采用最大功率点跟踪和电网电压定向控制 策略,确保风力发电机在并网过程中能够 稳定运行,并实现对电网的友好接入。
通过实际运行数据对并网效果进行评估, 结果显示该并网方案和控制策略能够有效 提高风能利用率和电网稳定性。
06
运行维护与故障排除
运行维护管理体系建立
制定运行维护计划
02
风力发电机组成与工作原理
风轮结构与类型
01
02
03
水平轴风轮
风轮旋转轴与地面平行, 适用于大型风力发电机, 具有高风能利用率和稳定 性。
垂直轴风轮
风轮旋转轴与地面垂直, 适用于小型风力发电机, 具有结构简单、维护方便 等优点。
风轮叶片
叶片形状和材料对风能利 用率和噪音等性能有重要 影响,现代风力发电机多 采用复合材料叶片。
运行。
03
风力发电机组设计与选型
设计原则与方法
01
02
03
04
安全性原则
确保风力发电机组在各种恶劣 环境下的稳定运行,防止意外
事故发生。
经济性原则
在保障安全性的前提下,追求 经济效益最大化,降低度电成
本。
可靠性原则
提高风力发电机组的可利用率 和寿命,减少维护成本和停机
时间。
适应性原则
适应不同风资源和环境条件, 确保风力发电机组的良好运行
控制系统与辅助设备
控制系统
实现对风力发电机的启动、停机 、调速、并网等控制功能,保证
风力发电机的安全稳定运行。
偏航系统
根据风向变化调整风轮迎风角 度,提高风能利用率和减少风 轮载荷。
刹车系统
在紧急情况下实现风力发电机 的快速停机,保证设备安全。

新能源发电技术之风力发电技术PPT(72张)

新能源发电技术之风力发电技术PPT(72张)
建设一座装机10万千瓦的风电场,约需8亿元以上, 而建设同样规模的火电厂约为4至5亿元。
风力涡轮发电机组成? 风大时风机是否安全? 风向变化了,风机方向变不变呀?
你想了解风电吗? 那就向下了解吧!
我上到风机上了
总结

19、大家常说一句话,认真你就输了,可是不认真的话,这辈子你就废了,自己的人生都不认真面对的话,那谁要认真对待你。

20、没有收拾残局的能力,就别放纵善变的情绪。

1、不是井里没有水,而是你挖的不够深。不是成功来得慢,而是你努力的不够多。

2、孤单一人的时间使自己变得优秀,给来的人一个惊喜,也给自己一个好的交代。
特性:周期性、多样性、
复杂性
多大的风力才可以发电呢?
一般说来,3级风就有利用的价值。但从经济合 理的角度出发,风速大于4m/s才适宜于发电。
据测定,一台55kW的风力发电机组,当风速 9.5m/s时,机组的输出功率为55kW;当风速8m/s 时,功率为38kW;风速6m/s时,只有16kW;而风 速为5m/s时,仅为9.5kW。可见风力愈大,经济 效益也愈大。

16、成功的秘诀在于永不改变既定的目标。若不给自己设限,则人生中就没有限制你发挥的藩篱。幸福不会遗漏任何人,迟早有一天它会找到你。

17、一个人只要强烈地坚持不懈地追求,他就能达到目的。你在希望中享受到的乐趣,比将来实际享受的乐趣要大得多。

18、无论是对事还是对人,我们只需要做好自己的本分,不与过多人建立亲密的关系,也不要因为关系亲密便掏心掏肺,切莫交浅言深,应适可而止。
新能源发电技术
国网技术学院 新能源与发电培训部
程新华
新能源发电技术
一、能源发展战略简介 二、原子能发电技术 三、水利发电技术

《风力发电教程》课件

《风力发电教程》课件

风力发电的发展历程与现状
发展历程
自20世纪70年代以来,随着能源危机和环境问题的日益严重,风能作为一种清洁、可再生的能源得 到了广泛关注。经过几十年的发展,风力发电技术不断成熟,已经成为全球范围内快速发展的可再生 能源产业。
现状
目前全球风力发电装机容量已经达到了数亿千瓦,中国、美国、欧洲等国家和地区都在大力发展风能 产业。随着技术的进步和规模化发展,风力发电成本不断降低,已经成为最具竞争力的可再生能源之 一。同时,各国政府也出台了一系列政策措施,鼓励和支持风能产业的发展。
风力发电在分布式能源系统中的应用案例
通过具体案例分析,如某个城市的分布式能源系统建设、某个工业园区的分布式 能源系统建设等,介绍风力发电在其中的应用模式、技术方案以及经济性分析。
海上风电的发展与实践
海上风电的发展现状与趋势
介绍全球海上风电的发展历程、现状以及未来发展趋势,阐述海上风电的优势和挑战。
适合大规模并网发电,单机容 量大,发电效率高。
小型风力发电机组
适合分布式发电和小规模应用 ,安装灵活,成本较低。
风力发电机组的工作流程
风能捕获
风轮叶片受到风力作用 ,旋转轮毂驱动齿轮箱

机械能转换
齿轮箱将低速旋转的机 械能转换为高速旋转的
机械能。
电能产生
高速旋转的机械能驱动 发电机转动,通过电磁
感应原理产生电能。
储能技术
储能技术分类
储能技术包括物理储能、 化学储能和电磁储能等, 在风力发电中常用的是化 学储能技术。
储能系统组成
化学储能系统主要包括电 池、充电和放电控制装置 等部分。
储能技术的应用
储能技术的应用能够解决 风能发电的间歇性问题, 提高电力系统的稳定性和 可靠性。

风力发电机PPT课件

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整流器 转子励磁绕组 定子三相绕组
励磁调节器
蓄电池组
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图3-18硅整流自励式交流同步发电机电路原理图
第30页/共119页
(4)电容自励式异步发电机
电容自励式异步发电机是在异步发电机定子绕组的输出端接上电
容,以产生超前于电压的容性电流建立磁场,从而建立电压。其电路
示意图如下图所示。
A B
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双馈异步发电机工作原理:
异步发电机中定、转子电流产生的旋转磁场始终是相对静止的,当
发电机转速变化而频率不变时,发电机转子的转速和定、转子电流的频
率关系可表示为:
f1
p n 60
f2
式中
f1——定子电流的频率(Hz),f1=pn1/60,n1 为同步转速;
风力等级与风速的关系: N 0.1 0.824N 1.505
式中 VN——N级风的平均风速(m/s); N——风的级数。
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4、风能
(1) 风能密度,空气在一秒钟内以速度ν流过单位面积产生的动
能。
E 0.5 3
表达式为:
(2) 风能,空气在一秒钟时间内以速度ν流过面积为S截面的动能。
SSW S
SSE
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第9页/共119页
2、风速
由于风时有时无、时大时小,每一瞬时的速度都不相同,所以 风速是指一段时间内的平均值,即平均风速。
3、风力
风力等级是根据风对地面或海面物体影响而引起的各种现象, 按风力的强度等级来估计风力的大小。国际上采用的为蒲福风级, 从静风到飓风共分为13个等级。

《风能发电》课件

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结论
风能发电是一种可持续发展的能源形式,对环境和经济都具有重要影响。未 来,风能发电将在能源结构中发挥更为重要的作用。
风电的开发和利用
1
风电场规划与建设
2
风电场的规Leabharlann 和建设需要考虑风况、地质条件、电网接入等方面的因素,确保
风电系统的稳定运行。
3
风能资源调查和评价
风电开发前需要进行详细的风能资源调 查和评价,以确定合适的风电场选址。
风力发电系统运行与维护
风力发电系统需要定期进行运行检查和 维护,确保设备的正常运行和延长使用 寿命。
能源领域的地位
风能发电在能源领域扮演着 重要角色,为可再生能源的 发展和能源结构的转型做出 了贡献。
风电装备的分类和特点
风电装备根据不同的设计和 技术特点,可以分为水平轴 和垂直轴风力发电机组等各 种类型。
风能发电的优缺点
风能发电具有清洁、可再生、 零排放的优点,但也面临着 可变性、风电资源有限等挑 战。
《风能发电》PPT课件
风能发电是利用风力将风能转换成电能的一种可再生能源。本课件将介绍风 能发电的基本概念、应用、开发和利用、发展趋势以及对环境和经济的影响。
什么是风能发电
风能发电是一种利用风力将风能转换成电能的技术。通过收集和利用风能, 可以减少对传统能源的需求,实现可持续发展。
风能发电的应用
风能发电的发展趋势
技术进步及未来发展趋势
风能发电技术不断创新,未来发 展将更加高效、智能,并且更好 地融入能源系统。
产业链的现实和未来发展 趋势
风能发电的产业链包括设计、制 造、安装、运维等多个环节,将 逐步完善和优化,与其他能源产 业互为补充。
国内外发展概况
风能发电在全球范围内得到广泛 应用,包括中国在内的许多国家 都在积极推动风能发电的发展。
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3.1 风力发电机组的分类
• 风力发电系统的分类——按功率调节方式
– 定桨距风机:桨叶于轮毂固定连接,桨叶的迎风角度不随风速而变化。 依靠桨叶的气动特性自动失速,即当风速大于额定风速时依靠叶片的失 速特性保持输入功率基本恒定。 – 变桨距调节:风速低于额定风速时,保证叶片在最佳攻角状态,以获得 最大风能;当风速超过额定风速后,变桨系统减小叶片攻角,保证输出 功率在额定范围内。 – 主动失速调节:风速低于额定风速时,控制系统根据风速分几级控制,
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3.2 风力发电的基本原理
• 双馈风力发电机组的电机模型建模
– 以转速ωe旋转的同步坐标系下的等效电路
Rs jωeψs + L σs Im Lm Lσr jωslipψr Rr Ir + Vr
Is + Vs
ψs
ψr
+
.
.
-
-
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3.2 风力发电的基本原理
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1.2 风力发电的发展
• 中国风电发展
– 我国电力发展基本情况,全国联网,西电东送、南北互供。 – 我国风能资源丰富,主要分布在三北及东南沿海地区。 – 2009年新增装机容量为13,800MW
• 2009年底我国风电装机情况
• 2009年我国风电各制造企业累计装机容量
– 建设千万千瓦级风电基地思路的提出和实施,落实了“建设大基
电流的q、d轴分量决定。
Te
3 pn Lm s irq 2 Ls
– 双馈电机的定子侧有功(或电磁转矩)、定子侧无功分别由转子
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3.2 风力发电的基本原理
35
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世界风机总装机容量
250
203.500
200
159.213
150
120.903
100 50
24.332 47.693 59.024
93.93 74.122 39.295
31.318
0
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
(b) 双馈异步发电机组
Grid Ps PMSG AC DC Converter DC AC Filter
(c) 永磁直驱同步发电机组
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3.2 风力发电的基本原理
• 风力机的运行特性
由风力机的空气动力学知,风力机的输入功率为
P v
1 1 ( Swv) v2 Swv3 2 2
• 水电、核电是现阶段低碳能源首选
– 发电成本与火电接近
– 稳定性优于风电、光电
– 水电开发总量有限、影响自然环境 – 核电有泄漏危险
4
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1.1
风力发电的意义

• 风能将成为21世纪的主要能源
– 太阳能转化而来,地球表面温差引起空气流动,具有一定动能。 – 是清洁的、无污染的、取之不尽用之不竭的可再生能源 – 由于能源和环境等诸多问题的影响,风力发电的发展受到全球性
控制精度低于变桨距控制;当风速超过额定风速后,变桨系统通过增加
叶片攻角,使叶片“失速”,限制风轮吸收功率增加。
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3.1 风力发电机组的分类
• 风力发电系统的分类——按功率调节
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电机与电力电子教研室
3.1 风力发电机组的分类
• 风力发电系统的分类——按传动形式
– 高传动比齿轮箱型:风轮的转速较低,通常达不到发电机发电的 要求,必须通过齿轮箱齿轮副的增速作用来实现,故也将齿轮箱 称之为增速箱。 – 直接驱动型:应用多极同步风力发电机可以去掉风力发电系统中 常见的齿轮箱,让风力发电机直接拖动发电机转子运转在低速状 态,这就没有了齿轮箱所带来的噪声,故障率高和维护成本大等 问题,提高了运行可靠性。 – 中传动比齿轮箱(半直驱)型:这种风机的工作原理是以上两种 形式的综合。中传动比型风力机减少了传统齿轮箱的传动比,同 时也相应地减少了多极同步风力发电机的极数,从而减小了发电 机的体积。
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1.2 风力发电的发展
• 1973年的石油危机之后,风力发电发展的到一些国家政
府大力支持,风力发电由小型逐渐向大中型发展。
– 80年代后,由Geders风力发电机改良的古典三叶片、上风向风力 发电机设计在激烈的竟争中成为商业赢家。
– Tvind 2MW,叶轮直径54米,
同步发电机通过电力电子设备 与电网相连。
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3. 风力发电机组的原理
3.1 风力发电机组的分类 3.2 风力发电的基本原理
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3.1 风力发电机组的分类
• 风力发电系统的分类——风轮轴向
垂直轴
水平轴
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3.1 风力发电机组的分类
• 风力发电系统的分类——叶片数量
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• 风力发电机容量和风轮直径发展
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1.2 风力发电的发展
• 风力发电机容量和风轮直径发展
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1.2 风力发电的发展
• 世界风电装机容量
– 09年全球风机容量为159,213 MW, 2009年新增容量为38,312 MW。
– 2009年风机装机增长率为31.7%,是自2001年增长最快的一年。
P C 转速恒定区 B 功率恒定区 D
Cp恒定区 A 0 启动区 ωr
– 第一个运行区域是启动阶段,此时电机增速,但没有并网,没有功率输出。
– 第二个运行区域是风力发电机并入电网并运行在额定风速以下的区域。这一阶 段又可分为两个区域:变速运行区和恒速运行区。
– 第三个运行区域为功率恒定区。当风速增加时,通过变桨控制,从而保持功率 不变。
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电机与电力电子教研室
3.2 风力发电的基本原理
• 双馈风力发电机组的电机模型建模
– 当采用定子磁链定向(即同步坐标系的d轴定向在定子磁链矢量上)
时,定子侧的有功和无功可表示为:
ps
3ωe Lm s irq 2 Ls 3ωe s s Lm ird 2 Ls
qs
3r Lm p s irq e – 电磁功率和电磁转矩为: 2 Ls
• 通过发电机将风轮收集的机械能转变成电能
• 利用电网远距离输送
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1. 风力发电概述
1.1 风力发电的意义 1.2 风力发电的发展
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1.2 风力发电的发展
• 自十九世纪末至二十世纪六十年代末,一些国家对风能 资源的开发,尚处于小规模的利用阶段。
– 1888年美国电力工业奠基人之一Charles F. Brush安装了被现代 人认为是第一台自动运行且用于发电的风力机。
R v Rn 30v
– 变浆距的风能利用系数 Cp , 是叶尖速比和桨叶节距角两者的 函数。 – 在定浆距情况下,叶尖速比决着风能利用系数的大小。
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3.2 风力发电的基本原理
• 风力机的运行特性
– 由不同风速下风力机输出功率和转速的关系,可以看到不同风速 下风力机的功率转速曲线组成了曲线簇,每条曲线上最大功率点 成为风力机的最佳功率曲线。风力机运行在Popt曲线上将会输出最 大功率Pmax其值为
风力发电技术
王毅
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1
风力发电概述 风力发电设备
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风力发电机组的原理
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1. 风力发电概述
1.1 风力发电的意义 1.2 风力发电的发展
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1.1
风力发电的意义
• 煤、石油、天然气是当今世界主要能源
– 稀缺性和不可再生性使能源价格不断增长。 – 燃料型能源产生有害气体排放,危害健康、导致全球变暖。 – 寻找新的、清洁的、无污染、可再生的替代性能源是当今人类面 临的重要问题。
3.1 风力发电机组的分类 3.2 风力发电的基本原理
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3.2 风力发电的基本原理
• 风力机的运行特性
– 风能利用系数是表征风力机效率的重要参数,它与风速、叶片转 速、叶片直径、桨叶节距角均有关系。 – 为了便于讨论,定义风力机的另一个重要参数叶尖速比,即叶片 的叶尖线速度与风速之比:
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3.1 风力发电机组的分类
• 风力发电系统的分类——按发电机驱动方式形式
Grid
DFIG Ps s Ps Filter Grid
Ps IG Gear box Compensation
sP s Gear box AC DC Converter DC
AC
(a) 固定转速的异步发电机组
• 叶轮:叶片和轮毂,获取风能并转化为机械能。 • 机舱
– 偏航系统
– 传动链
• 主轴:将风轮力矩传递给齿轮箱或发电机。 • 齿轮箱:将风轮转速在高速轴侧提高到满足发电 机需要的转速。
– 发电机:异步发电机、双馈发电机、永磁同步 发电机 – 制动系统、桨距调节装置
• 塔架 • 电控系统:风力发电机组的运行与管理。
由于通过风轮旋转面的风能不能全部都能被风轮吸收利用,其风能利用系数
Cp
风力机输出的机械功率 PO 输入风轮面内的功率 Pv
1 S wv 3C p R 2v 3C p 2 2
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