新能源--风能
新能源风力发电中的控制技术分析
新能源风力发电中的控制技术分析摘要:新能源风力发电是我国21世纪以来重点关注并大力推进的发电技术,位列我国总体发电量第4名,充分说明了风力发电的重要性,以及对于我国绿色可持续发展的重要意义。
而在新能源风力发电技术当中控制技术的重要性较高,对风力发电质量以及运行效益具有重要影响。
本研究基于新能源与风力发电的概念,阐述了我国风力发电的发展现状,随后分析了新能源风力发电控制技术,风轮控制技术、发电机控制技术、电子电力变换器控制技术、谐波消除控制技术、无功功率补偿技术与预测控制技术;最后对未来新能源风力发电控制技术发展方向作出展望,希望发挥风力发电技术价值,并提高风力发电技术水平。
关键词:新能源;风力发电;控制技术引言现如今全球对于碳排放和碳管理的要求日益严格,不论是对于汽车还是对于工业生产都提出了更为严苛的规章制度,在此背景下,新能源开始受到更多的关注。
而风力发电作为新能源当中经济性较强,应用较为广泛的新能源技术,也在近年来成为我国新能源首选发电方式。
在风力发电当中,控制技术的重要性较高,因此对新能源风力发电中的控制技术作出分析与展望,具有较高理论与现实意义。
本研究基于风力发电与新能源概念,阐述了我国风力发电的发展现状,随后分析了六种新能源风力发电控制技术,包括风轮控制技术、发电机控制技术、电子电力变换器控制技术、谐波消除控制技术、无功功率补偿技术与预测控制技术;最后提出了新能源风力发电中控制技术的未来革新方向,包括PLC自动化控制技术、智能控制技术、多智能体系统控制技术、大数据/人工智能技术以及多能源系统集成技术,丰富该领域研究成果,为风力发电行业可持续发展提供助力。
1 新能源风力发电概述1.1新能源概述新能源也被称为非常规能源,是指除化石能源以外的其他能源。
目前各国家主要使用的能源包括石油、煤炭与天然气,这三类能源的热转化效率低、不可再生,同时会对环境产生严重污染[1]。
而新能源对环境污染较小或不会对环境产生污染,一般指基于新技术而来的可再生能源。
新能源之风能
风力工业拥有
一个迅速发展的市场
• 在发展中国家,风力发电机的流行更是由于风力 发电机安装的快速和无特别燃油的要求。现有35 亿美元的产值的风力发电机工业有一个光明的前 景,特别是与国际能源环保的号召相一致。
风能是一种便宜的能源
风能已成为现有能源中最便宜的可更新的能源。由于风能 的构成由风的立方变化数构成(如风速的立方数),其 经济效益很大程度上取决于风场的风力怎样,所以安装 越多风力发电机的风场具有越高的经济效益。
发展改革委发布的《关于完善风力发电上网电价政策的通 知》:四个区域的风电标杆电价水平分别为每千瓦时 0.51元、0.54元、0.58元和0.61元。 据丹麦电力公司的报导,来自风力发电的居民用电价格 每度相当于配有排烟装置以煤炭为燃料的发电站的电的 价格,则为0.04USD/度,这也是欧洲范围内的居民用电的 平均价格。
安全的风能
• 就环境保护而言,风力资源的利用不产生辐射 和残渣物。对此,我们有可证实的安全记录。 在风力工业中,死亡性的事故仅可能发生在建 设和维修工作中。
• 风力发电机与野生动物的和平共处 在风力发电机下面,您仍然可以看到这样的景 象:鹿,牛等牲畜如往常一样地吃草,羊还会 在风力发电机下寻找避阴处。对于鸟类而言, 死亡率趋向于发生在象电线,电线杆等类似的 建筑物,而直接受风力发电机的影响却很小。
成本 1992年
煤 天然气 (CCGT)
核电 风电(1998)
电厂成本 RMB/千瓦 11850-12930
6940-7540
14780-17400 9000-10000
风力发电-新能源技术
发电机系统: 发电机 励磁调节器〔电力电子变换器〕 并网开关 软并网装置 无功补偿器 主变压器 转速传感器
水平发电机构造简图
风力发电机分类
水平式风力发电机
垂直式风力发电机
水平轴式风力机桨叶分类:
三、世界风力发电和 我国风力发电现状
世界风电开展状况
世界风力发电持续快速开展 根据世界风能协会〔WWEA〕统计,1996年世界风电总装机容
到2021年底,全国风电并网装机容量为6266 万千瓦,比2021年增加1482万千瓦,增长率31%, 全年风电发电量1008亿千瓦时,比2021年增长 41%,风电发电量约占全国总上网电量的2.0%。 2021年以来,我国陆续出台多项政策法规,进一步 优化风电产业开展环境,标准风电市场运行秩序。
2003年到2021年我国风力发电装机容量
1997年到2021年世界风力发电装机
2003-2021年世界风力发电装机9年-2030年世界风电累计装机预测(万千瓦)
150000
100000
50000
0
装机容量(万千瓦) 增长率(%)
2009 14338
22
2010 17228
20
二、风力发电机
风能发电原理
原理:利用风力带动 风车叶片旋转,再透 过增速机将 旋转的速 度提升,来促使发电 机发电。风能发电原 理
风力发电机系统
两大核心系统:风力机系统+ 发电机系统 一个灵魂: 系统控制器
风力机系统: 桨叶 轮毂 主轴 调桨机构〔液压或电动伺服
机构〕 偏航机构〔电动伺服机构〕 刹车、制动机构 风速传感器
量为607万KW,2007年为9385万千瓦,2021年到达1.2亿千瓦。 08年世界当年风电装机为2705万千瓦,增速到达28.8%。 2021年世界风力发电机组市场规模到达475亿美元。 2021年底全球1.2亿千瓦的风电总装机容量,意味着每年发电 260TWh,可以减少二氧化碳排放1.58亿吨。 2021年,全球新增风电装机4471万千瓦,与2021年4056万千 瓦的新增装机容量相比有所增加,连续三年保持在4000万千瓦 左右,全球风电开场进入平稳开展阶段。到2021年底,全球风 电累计并网装机容量到达2.82亿千瓦。其中,中国、美国和德 国位居前三
新能源专业-风能
一、单选题【本题型共10道题】1.在双母线接线中,两组母线之间一般通过()连接。
A.隔离开关B.分段断路器C.母线联络断路器D.出线断路器用户答案:[B] 得分:0.002.对于200MW及以上的风电场,联络变压器一般采用()。
A.单绕组变压器B.三绕组变压器C.多绕组变压器D.自偶变压器用户答案:[D] 得分:4.003.我国建设风电场时,一般要求在当地连续测风()以上。
A.3个月B.6个月C.3年D.1年用户答案:[D] 得分:4.004.风电场现场测量收集数据应至少连续进行一年,并保证采集的有效数据完整率达到()以上。
A.50%B.60%C.70%D.90%用户答案:[D] 得分:4.005.风电场电气设备送电过程中的设备工作状态变化为:()。
A.检修-冷备用-热备用-运行B.冷备用-检修-热备用-运行C.检修-热备用-冷备用-运行D.冷备用-热备用-检修-运行用户答案:[A] 得分:4.006.桥形接线采用的高压断路器数量少,4个回路只需要()断路器,在容量较小的发电厂,变电站经常使用。
A.1个B.2个C.3个D.4个用户答案:[C] 得分:4.007.风速传感器应满足测量范围为(),误差范围为±0.5m/s,工作环境温度应满足当地气温条件。
A.0m/s~40m/sB.0m/s~50m/sC.0m/s~60m/sD.0m/s~80m/s用户答案:[C] 得分:4.008.()是影响风力发电经济性的一个重要因素。
A.风向B.风速C.风况D.风能用户答案:[C] 得分:4.009.对于地形较为平坦,风电场区域的海拔高差在50m以内,50MW及以下风电场可在平均海拔的位置安装()座测风塔。
A.1-2B.3-4C.5-6D.7-8用户答案:[A] 得分:4.0010.()的接线形式包括:单元接线,桥形接线,角形接线,变压器—线路单元接线等。
A.有汇流母线B.无汇流母线C.双母线分段D.带旁路母线用户答案:[B] 得分:4.00二、多选题【本题型共10道题】1.相对于单母线接线及单母线分段接线,双母线接线具有以下优点:()A.供电可靠B.接线简单清晰C.调度灵活D.扩建方便E.便于试验用户答案:[ACDE] 得分:4.002.变电站综合自动化中的四遥包括:()A.遥测B.遥感C.遥信D.遥控E.遥调用户答案:[ACDE] 得分:4.003.单母线接线的优点是:()A.接线简单清晰B.设备少C.操作简单D.供电可靠E.便于扩建和采用成套配电装置用户答案:[ABCE] 得分:4.004.以下哪些属于集电线路的防雷保护措施()A.架设避雷线B.加强线路绝缘C.架设耦合地线D.采用消弧线圈E.划分若干雷电保护带用户答案:[ABCD] 得分:4.005.风电场施工辅助工程指为辅助主体施工而修建的临时性工程,主要包括:()。
风能简介
使风能的利用还存在一些科学技术上的问题;
风能主要特点缺点
•
风机的运转会对环境造成一定的影响,主要表
现在对鸟类的伤害上;
•
风力机运转时会发出极大的噪音,现在世界上
一些国家已经开始设计和安装无声风机;
• •
风田的大量开发会影响视觉景观; 风机会成为一种妨碍电磁波传播的障碍物,干
扰无线电通信联络。
风力机:风机分类
风力机:风机分类
按风力机的用途分类,有风力发电、取暖、提
水、铡草机等。
风力机技术:风轮
水平轴风力机为例,介绍常见的风力机一般由
风轮、传动装置、作功装置、蓄能装置、控制系统、
塔架、附属部件等组成。
• 风轮 是风力机最重要的部件,也是风力机区
别于其他动力机的主要标志。其作用是捕捉和吸收
风能,并将风能转变成机械能,由风轮轴将能量传
到传动装置。
风力机技术:风轮
风轮一般由叶片、叶柄、轮毂及风轮轴等组 成(见图2-2)。叶片的基本类型有平板型、弧板 型、流线型。风力发电机的叶片横截面形状接近 于流线型,而风力提水机的叶片多采用弧板型, 也有采用平板型的。风力提水机的风轮与风力发
电机的风轮相比较,突出的特点是前者叶片数目
多,风轮转速低,产生的力矩大。
风力机技术:其他辅助系统
• 传动装置
将风轮轴的机械能送到作功装置的机构称为传
动装置。风力机的传动装置与一般机器所采用的
传动装置没有什么区别,多为齿轮、皮带、曲柄、
连杆等机械传动。对于风力发电机,一般带有增
速机构(增速箱)。增速箱使输出的轴速达到发
电机的同步速度。
风力机技术:其他辅助系统
•
作功装置
为空气的密度,流经截面A的风 所具有的动能为
新能源发电(新版) 风力发电-2
➢ 较大风能资源区 :三北北部、青藏高原和其它沿海地 区 ,有效风能密度在150~200W/m2之间 ,3m/s及以 上风速出现的时间全年累积在4000~5000小时,6m/s 及以上风速出现的时间全年累积达3000小时
( ) Peff ` =
u2 u1
1 2
v3
f1
u
du
风速u1到u2区间的条 件概率密度
我国风能资源分布
➢ 最大风能资源区 :东南沿海一代及其岛屿 ,有效风 能密度在300W/m2以上,有效风力出现的时间百分比 达到80%~90%。
➢ 次最大风能资源区 :内蒙古和甘肃北部 ,有效风能 密度在200~300W/m2 ,有效风力出现的时间概率在 70%左右 。
u = 5m/s P = 75W/m 2 u = 10m/s P = 600 W/m 2
p = 1.01Pa t = 0C 1.29kg/m3
u = 5m/s P = 81W/m 2 u = 10m/s P = 645W/m 2
平均风能密度
➢ 平均风能密度是一段时间内风能密度的时间平均值
P = 1 T 1 u3dt T 02
昂贵、笨重,直趋式风轮机可降低成本与维护费用 ➢ 塔架 :大型风力发电机组,普遍采用钢管塔架 ➢ 发电机
恒转速/恒频系统,利用风能的范围和份额较小 变转速/恒频系统 ➢ 风速仪和控制器
3.风电场
➢ 国内风电项目投资的典型构成比例
风电场选址需要考虑的一些因素
➢ (1)风能资源:年平均风速越高、分布越均匀、年利用小时数越 高,单位电量的平均成本就越低,项目的经济效益就越好
新能源分为
新能源分为新能源是指在能源资源的开发与利用过程中,利用环境友好、可持续发展的技术和手段,减少对传统能源资源的依赖,实现能源供给的可持续性。
与传统能源相比,新能源具有清洁、低碳、高效、可再生等特点。
首先,新能源可以分为太阳能、风能、地热能和生物质能等几种主要形式。
太阳能是指直接利用太阳辐射产生能量的能源,如太阳能光伏、太阳能热能等。
风能是指利用风力产生能量的能源,如风力发电。
地热能是指利用地球内部的热能产生能量的能源,如地热发电。
生物质能是指利用植物、动物等有机物质产生能量的能源,如生物质发电、生物质燃料等。
其次,新能源的发展受到多方面因素的影响。
政府政策的支持是新能源发展的重要保障,通过制定和实施可再生能源法律法规、提供财政支持和税收优惠等措施,推动新能源的发展。
市场需求也是新能源发展的重要因素,由于全球环境问题的日益突出,国际社会对清洁能源的需求越来越大。
技术创新是新能源发展的重要推动力,通过研发新的技术和改进现有技术,提高新能源的效率和可靠性。
新能源的发展有着广泛的应用前景。
在能源供给方面,新能源可以替代传统能源,减少对煤炭、石油等有限资源的依赖,保证能源供给的可持续性。
在环境保护方面,新能源可以减少排放的温室气体和污染物,改善大气质量,保护生态环境。
在经济领域,新能源的发展可以带动相关产业的发展,创造就业机会,推动经济增长。
然而,新能源的发展也面临一些挑战和难题。
新能源的成本较高,尤其是在初期投资阶段,需要大量的资金投入。
新能源技术的研发和应用还存在一定的技术难题,需要加大科研力度,提高技术水平。
新能源的可再生性也存在一定局限性,受到季节、地理条件等因素的制约。
为了推动新能源的发展,需要政府、企业和社会各界共同努力。
政府应制定支持政策,加大投入,鼓励企业和研究机构进行技术创新;企业应加大研发投入,提高技术水平,降低成本,提高产品竞争力;社会各界应增强对新能源的意识,积极参与新能源的利用和推广。
新能源风能答案
一、单选题【本题型共10道题】1.风速传感器应满足测量范围为(),误差范围为±0.5m/s,工作环境温度应满足当地气温条件。
A.0m/s~40m/sB.0m/s~50m/sC.0m/s~60m/sD.0m/s~80m/s用户答案:[C] 得分:4.002.风向标应根据当地磁偏角修正,按实际“()”定向安装。
A.东B.南C.西D.北用户答案:[D] 得分:4.003.()为我国最大风能资源区。
A.东南沿海及其岛屿B.内蒙古和甘肃北部C.黑龙江和吉林东部以及辽东半岛沿海D.青藏高原.三北地区的北部用户答案:[A] 得分:4.004.对于200MW及以上的风电场,联络变压器一般采用()。
A.单绕组变压器B.三绕组变压器C.多绕组变压器D.自偶变压器用户答案:[D] 得分:4.005.()为我国次大风能资源区。
A.东南沿海及其岛屿B.内蒙古和甘肃北部C.黑龙江和吉林东部以及辽东半岛沿海D.青藏高原.三北地区的北部用户答案:[A] 得分:0.006.在双母线接线中,两组母线之间一般通过()连接。
A.隔离开关B.分段断路器C.母线联络断路器D.出线断路器用户答案:[C] 得分:4.007.风速随地面高度的变化随之变化,地面粗糙度越大,这种变化就()。
A.越大B.越小C.基本不变D.不确定用户答案:[A] 得分:4.008.风力发电是在大量利用风力提水的基础上发展起来的,首先起源于()。
A.中国B.美国C.德国D.丹麦用户答案:[D] 得分:4.009.风电场电气设备送电过程中的设备工作状态变化为:()。
A.检修-冷备用-热备用-运行B.冷备用-检修-热备用-运行C.检修-热备用-冷备用-运行D.冷备用-热备用-检修-运行用户答案:[A] 得分:4.0010.风电场电气设备停电过程中的设备工作状态变化为:()。
A.运行-热备用-检修-冷备用B.运行-检修-热备用-冷备用C.运行-冷备用-检修-热备用D.运行-热备用-冷备用-检修用户答案:[B] 得分:0.00二、多选题【本题型共10道题】1.以下哪些选项属于财务分析的主要指标()A.项目投资财务内部收益率和财务净现值B.项目资本金财务内部收益率和财务净现值C.投资回收期D.总投资收益率E.项目资本金净利润率用户答案:[ABCDE] 得分:4.002.以下哪些属于集电线路的防雷保护措施()A.架设避雷线B.加强线路绝缘C.架设耦合地线D.采用消弧线圈E.划分若干雷电保护带用户答案:[ABCD] 得分:4.003.我国风电场运.维一体化的运营管理模式的缺点:()A.试验仪器等前期费用较多B.各专业要配备相关专业人员并要具备相应资质C.专业班组及管理人员相应增加D.同比在现场工作人员增加.工作时间延长E.单位千瓦维护成本高用户答案:[ABCD] 得分:4.004.单母线接线的优点是:()A.接线简单清晰B.设备少C.操作简单D.供电可靠E.便于扩建和采用成套配电装置用户答案:[ABCE] 得分:4.005.变电站综合自动化中的四遥包括:()A.遥测B.遥感C.遥信D.遥控E.遥调用户答案:[ACDE] 得分:4.006.风电场的控制系统应由两部分组成:()。
风能资源评估:新能源潜力分析
风能资源在全球能源结构中的地位
风能资源在全球能源结构中占有重要地位
• 风能作为一种可再生能源,有助于减少对化石燃料的依赖 • 风能资源丰富,具有巨大的发展潜力,可以提高能源供应的多样性 • 风能发电有助于降低碳排放,减缓全球气候变化
全球风能资源分布特点
• 北美:美国、加拿大等国风能资源丰富,主要集中在西部地区 • 欧洲:德国、丹麦等国风能资源丰富,主要集中在沿海地区 • 亚洲:中国、印度等发展中国家风能资源丰富,主要集中在西部地区
风能资源评估的主要方法
风能资源评估的主要方法
• 风能密度法:通过计算风能密度来评估风能资源的潜力 • 风玫瑰图法:通过统计风向和风速数据来评估风能资源的分布 • 数值模拟法:通过数值模拟技术来预测风能资源的潜在分布
05
风能资源与社会环境的协调发展
风能资源开发利用对 当地社会的影响
• 风能资源开发利用对当地社会的影响 • 经济影响:风能发电项目有助于带动当地经济发展,提供就业 机会 • 环境影响:风能发电设备运行时会产生噪音,对周围居民生活 产生影响;风力发电项目可能对当地生态环境产生一定影响 • 社会影响:风能发电项目有助于提高当地能源供应的多样性, 降低能源对外依存度;风能发电项目可能对当地社会文化和生 活方式产生一定影响
风能资源在全球范围内的应用与发展
• 欧洲:风能资源丰富,风能发电技术先进,是全球最大的风能市场 • 亚洲:中国、印度等发展中国家风能资源丰富,风能发电市场快速增长 • 北美:美国、加拿大等国风能资源丰富,风能发电市场规模较大
风能资源对环境的影响与优势
中国常规能源构成:风能资源
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。
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。
简介风能是因空气流做功而提供给人类的一种可利用的能量。
空气流具有的动能称风能。
空气流速越高,动能越大。
人们可以用风车把风的动能转化为旋转的动作去推动发电机,以产生电力,方法是透过传动轴,将转子(由以空气动力推动的扇叶组成)的旋转动力传送至发电机。
到2008年为止,全世界以风力产生的电力约有 94.1 百万千瓦,供应的电力已超过全世界用量的1%。
风能虽然对大多数国家而言还不是主要的能源,但在1999年到2005年之间已经成长了四倍以上。
现代利用涡轮叶片将气流的机械能转为电能而成为发电机。
在中古与古代则利用风车将蒐集到的机械能用来磨碎谷物或抽水。
风力被使用在大规模风农场为全国电子栅格并且在小各自的涡轮为提供电在被隔绝的地点。
风能量是丰富、近乎无尽、广泛分布、干净与缓和温室效应。
我们把地球表面一定范围内。
经过长期测量,调查与统计得出的平均风能密度的概况称该范围内能利用的依据,通常以能密度线标示在地图上。
人类利用风能的历史可以追溯到西元前,但数千年来,风能技术发展缓慢,没有引起人们足够的重视。
但自1973年世界石油危机以来,在常规能源告急和全球生态环境恶化的双重压力下,风能作为新能源的一部分才重新有了长足的发展。
风能作为一种无污染和可再生的新能源有着巨大的发展潜力,特别是对沿海岛屿,交通不便的边远山区,地广人稀的草原牧场,以及远离电网和近期内电网还难以达到的农村、边疆,作为解决生产和生活能源的一种可靠途径,有着十分重要的意义。
新能源之风能
风速不稳定,产生的能 量大小不稳定;
风能利用受地理位置限 制严重;
风能的转换效率低;
风能是新型能源,相应的 使用设备也不是很成熟。
全球现状 全球风能现状
全球现状
(一)世界风能资源分布
世界风能资源分布 地球上的风能资源是地球水能资源的10倍,高达每年 53万亿千瓦时。从分布来看,主要分布在北美洲、亚 洲、拉丁美洲等地方。
全球现状
截止2008年末,全球累计装机容量达到120.8GW,增 幅度为28.8%,高于近十年的年均复合增长率平均值。 图表 2:1998年-2008年全球累计装机容量变化情况 (单位:兆瓦)
全球现状
就新增装机容量而言,从2001年开始,每年新增装 机容量开始大幅增加,2001年新增装机容量达到了 6500兆瓦,比2000年增加了2740兆瓦,增加幅度达 到72.87%。而2007年和2008年新增装机容量分别达 到了20073兆瓦和26678兆瓦,新增装机容量增速分 别达到了34.2%、32.9%。
16级
51.0 ~ 56.0米/秒
3级风就有利用的价值 17级
56.1 ~ 61.2米/秒
风速大于每秒4米才适宜于发电。
一台55千瓦的风力发电机组,当风速每秒为9.5米时,机 组的输出功率为55千瓦;当风速每秒8米时,功率为38千
瓦;风速每秒为6米时,只有16千瓦;而风速为每秒5米时,
仅为9.5千瓦。可见风力愈大,经济效益也愈大。
简要介绍
2、风的特性
(1)风随时间、季节而变化,其方向不定,大小不 同。
• 一般所说的风是指相对于地球表面方向的流动。 • 我国大部分地区风的季节性变化情况是:春季最强,
冬季次 之,夏季最弱。 • 部分地区例外如沿海温州地区,夏季季风最强,春
新能源发电技术之风力发电技术PPT(72张)
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
风能
风能一、定义风能(wind energy)是因空气流做功而提供给人类的一种可利用的能量,属于可再生能源(包括水能,生物能等)。
空气流具有的动能称风能。
空气流速越高,动能越大。
人们可以用风车把风的动能转化为旋转的动作去推动发电机,以产生电力,其方法是透过传动轴,将转子(由以空气动力推动的扇叶组成)的旋转动力传送至发电机。
到2008年为止,全世界以风力产生的电力约有94.1 百万千瓦,供应的电力已超过全世界用量的1%。
风能虽然对大多数国家而言还不是主要的能源,但在1999年到2005年之间已经成长了四倍以上。
现代利用涡轮叶片将气流的机械能转为电能而成为发电机。
在中古与古代则利用风车将收集到的机械能用来磨碎谷物和抽水。
风力被使用在大规模风农场和一些供电被被隔绝的地点,为当地的生活和发展做出了巨大的贡献。
二、特点风能量是丰富、近乎无尽、广泛分布、干净与缓和温室效应。
存在地球表面一定范围内。
经过长期测量,调查与统计得出的平均风能密度的概况称该范围内能利用的依据,通常以能密度线标示在地图上。
三、历史作用人类利用风能的历史可以追溯到西元前,但数千年来,风能技术发展缓慢,没有引起人们足够的重视。
但自1973年世界石油危机以来,在常规能源告急和全球生态环境恶化的双重压力下,风能作为新能源的一部分才重新有了长足的发展。
风能作为一种无污染和可再生的新能源有着巨大的发展潜力,特别是对沿海岛屿,交通不便的边远山区,地广人稀的草原牧场,以及远离电网和近期内电网还难以达到的农村、边疆,作为解决生产和生活能源的一种可靠途径,有着十分重要的意义。
即使在发达国家,风能作为一种高效清洁的新能源也日益受到重视,比如:美国能源部就曾经调查过,单是德克萨斯州和南达科他州两州的风能密度就足以供应全美国的用电量。
四、来源风是地球上的一种自然现象,它是由太阳辐射热引起的。
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。
新能源风力发电技术解析
新能源风力发电技术解析摘要:风能是可再生清洁能源,可在自然界中无限再生,是目前世界各国主要开发的新能源。
自1888年世界第一台风力发电机诞生,经历一个多世纪的发展,目前风力发电技术已越发成熟,我国成为风力发电技术规模位居世界第二的国家。
在国家“双碳”目标指引下,为了保障人类的未来生存发展,需要探索风力发电技术的应用,以进一步提升风能资源利用率,推动各个产业的发展。
关键词:新能源;风力发电;技术1风力发电的原理和系统结构风力发电是指利用风力带动风车叶片转动,并基于增速机提升叶片旋转速度,叶片旋转所产生的动力可以驱动发电机发电。
风力发电技术的具体过程如下:(1)利用风力的动能推动螺旋叶片旋转,将风力动能向机械能转化;(2)叶轮转轴与发电机转轴相互连接,故叶轮转动会带动发电机转动,机械能被转化为电能。
随着节能环保理念的不断发展,加之国家政策的大力推动,近年来我国风力发电技术得到飞速发展,风力发电系统的复杂性亦在不断提升。
风力发电系统的组成包含齿轮箱、偏航系统、液压系统、刹车系统、控制系统等。
在系统运行阶段,齿轮箱可以基于齿轮之间的配合提升发电机转速,在提升发电功率的同时保障发电稳定性;偏航系统负责根据风向变化灵活调整风轮扫掠面,确保扫掠面时刻与风向保持垂直关系,最大化利用风力资源;在风机停机过程中,液压系统与刹车系统处于配合运行状态;控制系统是系统的核心,负责控制各系统模块,确保风力发电机时刻在稳定的电压、频率下运行,并实现风力发电系统的自动并网、自动脱网,在发生故障期间可以及时发出报警信息,以便检修部门及时停机进行故障检修。
2风力发电技术2.1电子变化器控制技术从风力发电技术的研究来看,该种技术的应用,最为重要的一个构成部分就是电力电子变换器的控制器。
因为在风力发电技术应用的时候,控制器对于技术的应用效果有着重要的影响,且风力发电技术有着应用范围广的优势,需要合理的运用电子变换器控制技术,才能够实现对风能的高效转化,在风能转化成电能之后,也能够以高效传输的方式实现对电能的传输。
风能的概念
一.风能的概念太阳光从上而下照射大气层,使之升温。
又由于地球的自转和公转,地面附近各处受热不均,大气温差发生变化,引起空气流动。
空气在水平方向上的流动就形成了风。
二.风能利用的历史风能是利用风力机将风能转化为电能、热能、机械能等各种形式的能量,用于发电、提水、助航、致冷和致热等。
人类利用风能的历史可以追溯到公元前。
中国是世界上最早利用风能的国家之一。
公元前数世纪中国人民就利用风力提水。
灌溉、磨面、舂米,用风帆推动船舶前进。
到了宋代更是中国应用风车的全盛时代,当时流行的垂直轴风车,一直沿用至今。
在国外,公元前2世纪,古波斯人就利用垂直轴风车碾米。
10世纪伊斯兰人用风车提水,11世纪风车在中东已获得广泛的应用。
13世纪风车传至欧洲,14世纪已成为欧洲不可缺少的原动机。
在荷兰风车先用于莱茵河三角洲湖地和低湿地的汲水,以后又用于榨油和锯木。
只是由于蒸汽机的出现,才使欧洲风车数目急剧下降。
1.风力发电风力发电通常有三种运行方式。
一是独立运行方式,通常是一台小型风力发电机向一户或几户提供电力,利用蓄电池蓄能,以保证无风时的用电。
二是风力发电与其他发电方式相结合,向一个单位或一个村庄供电。
三是风力发电并入常规电网运行,向大电网提供电力,常常是一处风场装机几十台甚至几百台风力发电机,这是风力发电的主要发展方向。
风力泵水---------采用风轮,传动装置将风能转化为机械能,将水由深井中的水压管中抽出风力泵水自古至今一直有比较普遍的应用。
至20世纪下半叶时,为解决农村、牧场的生活、灌溉和牲畜用水以及为了节约能源,风力泵水机有了很大的发展。
现代风力泵水机根据用途可分为两类,一类是高扬程小流量的风力泵水机,它与活塞泵相配提取深井地下水,主要用于草原、牧场、为人畜提供饮水。
另一类是低扬程大流量的风力泵水机,它与螺旋泵相配,提取河水、湖水和海水,主要用于农田灌溉、水产养殖或制盐2.风力助帆在机动船舶发展的今天,为节约燃油和提高航速,古老的风力助帆也得到了发展。
新能源风力发电技术分析
新能源风力发电技术分析摘要:近几年我国能源变得更加短缺,要想促进社会经济进行更好发展,就要对新能源合理开发和利用。
借助新能源构建新型产业链,可以满足各个行业发展需求。
在对传统发电技术更新和优化时,采用新能源风力发电形式,不仅可以降低不可再生能源消耗率,而且能够减少环境污染和破坏问题发生几率,为我国居民生产生活提供充足能源支持。
国家政府需要提高对新能源风力发电技术应用重视程度,并加强技术管理。
本文就新能源风力发电技术进行相关分析和探讨。
关键词:新能源;风力;发电;技术分析实际上在应用风力发电技术时,主要是将风能转化为电力能源,实现能源转换,满足能源使用需求。
这种发电技术在应用时,具备清洁环保性特点,可以避免出现严重生态污染和破坏问题。
在发展现代经济产业时,各个行业消耗的电力能源总量都在不断增加,对能源需求率也在不断上升。
要想满足我国社会经济建设要求,并避免电力能源供应期间引发环境污染问题,就需要在现有新能源风力发电技术基础上,对其创新和优化,确保技术应用价值能够得到进一步提升,促进电力行业可持续发展[1]。
一、新能源风力发电技术应用措施(一)加强功率预测风电场运行期间会受到风力大小影响,因为风力存在一定差异,无法保持一致,会导致风电系统发电功率处于不稳定状态。
风电系统发电功率与风力大小至之间存在密切联系,要想提高风电系统电力能源供应稳定性,就需要做好功率预测,并根据预测结果,对电网能源实时调度和调整。
风电系统进入到电网之后,在对电力能源调度同时,要保证电网运行更加安全稳定。
在对风功率预测时,需要设置预测周期,需要构建预测模型。
预测模型建设期间,主要存在统计和物理以及组合模型等方法,在实际应用时需要根据模型建设要求,选择合适方式。
其中的物理方法是将气象学理论作为构建基础,通过对区域内气候情况全面分析和模拟,构建合理预测模型,将模型与风电机组功率有效结合,可以对风电功率精确预测。
但在模拟期间,必须对空气密度和风速等因素影响全面分析和控制,才能保证最终预测结果更加精确全面[2]。
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电气新技术新能源新技术学院:矿业技术学院班级:电气自动化 13-2姓名:***学号:**********中国风能的利用现状及发展摘要:随着化石能源的不断消耗,新能源的开发利用引起了世界各国的重视。
新能源具有污染少、储量大、永续性等特点。
我国新能源产业呈现强劲发展势头,其中,风电发展最为迅猛。
我国风能资源丰富,目前中国风电技术的开发利用取得了巨大进步。
但中国的风能资源开发利用仍然存在诸多问题,如风电的并网消纳难、电力市场不完善、相关配套法规不健全和风机制造技术基础薄弱等,这些制约因素严重阻碍了我国风电的可持续发展。
本文着重阐述了中国新能源风能的资源条件、我国风能发展现状及制约中国风能发展的因素并对我国风能发电的发展前景进行了展望。
能源是人类生存和发展的重要物质基础,是人类从事各种经济活动的原动力。
由于化石能源(如煤、石油、天然气等能源)自然储量的有限性以及人类对其需求的无限性,随着人类对化石燃料无节制的开采和利用,化石能源短缺的矛盾日益突出。
长期以来,我国以化石能源为主的能源构成形式加剧了对化石能源的依赖,据统计,2007 -2010年我国能源消耗总量不断上升,增长率分别为7. 8%、4. 0%、6. 3%、5. 9%;2011年能源消耗总量达34. 8亿t标准煤,比2010年增长7%。
能源消耗总量中,煤、石油、天然气这些化石能源在2007-2010年所占比例分别为93. 2%、92.3%、92.2%、91.4%,是能源消费的主要部分。
人均资源量少、资源消耗量大、能源供需矛盾尖锐以及利用效率低下、环境污染严重、能源结构不合理[2]已成为制约我国经济社会可持续发展的重要因素。
同时,化石能源的使用也给环境带来了许多负面影响,CO2等温室气体的排放导致全球气候变暖,并引发了气候的极端变化和一系列的自然灾害。
在这种情况下,人类必须另辟蹊径,积极寻求能够替代化石能源的新能源和可再生能源,逐步摆脱对传统化石能源的依赖。
以水能、太阳能、风能、地热能、海洋能、生物质能和核能等为代表的新能源又称非化石能源,不但取之不尽、用之不竭,而且低碳、清洁、环保,既有利于保障能源供给,又可极大地减少温室气体的排放。
新能源被认为是能够同时解决能源危机、金融危机和气候危机的战略性支点,因而成为新一轮国际竞争的热点。
新能源特别是风能,是一种清洁、廉价、储量极为丰富的可再生能源,它与常规能源不同,在其利用过程中不会带来环境污染问题,其储量也不会随着其本身的转化和利用而减少。
不但分布来源广泛和储量丰富,而且技术相对成熟,开发利用成本相对较低,具备了规模化开发利用的条件。
因此,风能这种可再生清洁能源受到了世界各国的日益关注。
我国不但拥有丰富的风能资源,而且风电开发和利用技术位居世界前列。
因此自20世纪70年代末以来,随着世界各国对环保、能源短缺及节能等问题的日益关注,认为大规模利用风力发电(简称风电)是减少空气污染,缓解能源短缺的有效措施之一。
中国三北地区(西北、华北、东北)及东南沿海地区有丰富的风能资源,而这些地区又都存在能源短缺和环境污染问题,因此通过利用风电来改变能源结构并改善环境,不失为能源开发领域中重要的策略之一。
1中国的风能资源及分布地球大气中蕴藏着巨大的风能资源,据估算约有2 x 1010kW。
中国幅员辽阔,海岸线长,风能资源比较丰富。
中国气象科学研究院根据全国900多个气象站陆地上离地10 m高度资料进行估算,全国平均风功率密度为100W /m2,风能资源总量约32. 26亿kW,估计只有约10%可以利用,测算出陆地上技术可开发风能储量约2. 53亿kW;近海可开发利用风能约7. 5亿kW,共计约10亿kW,仅次于俄罗斯和美国,居世界第三位。
按同样条件对沿海水深2-15 m海域估算,海上风能储量750GW,共计约1 TW。
陆上风电和海上风电年上网电量分别按等效满负荷2 000 h和2 500 h计算,每年可提供0. 5万亿和1. 8万亿kW●h电量,合计2. 3万亿kW●h,相当于我国2010年发电量的54. 4 %,风能利用空间非常大。
在我国,东北、华北、西北(图1)具有丰富的风能资源。
内陆也有风资源较丰富的地区,像江西都阳湖和湖北通山。
图1 我国风资源丰富的省区2中国风能开发利用现状在水能、太阳能、风能、地热能、海洋能和生物质能等众多可再生能源资源中,风能因其易获取、资源丰富、分布广泛和成本低等特征,在世界可再生能源资源的利用中获得了巨大发展。
中国对风能的利用早在公元5000年前就有纪录,但现实的风力发电起步较晚,始于20世纪50年代后期。
随后,国家出台了一系列促进风电发展的激励政策和鼓励措施,实施了多项工程计划项目,如“乘风计划”、“光明工程”等。
经过近60年的发展,中国风能开发利用取得了巨大进步,风电发电量、装机容量和风电场数量位居世界前列。
2. 1风电装机容量和发电量规模不断扩大从2005年开始,中国的风电装机容量每年的增长数量均翻番。
截至2011年底,我国风电新增装机容量约为1800万kw,而在2006年新增装机容量仅为134. 73万kW;到2011年,我国风电总装机容量达到了62. 7GW,居全球领先地位。
连续6年的装机容量的大规模、快速增长,中国风电装机容量的增长率已占全球总增量的40%。
从图2可见,在过去的几年我国风电的装机容量在不断增加,且每年的增长幅度也逐步扩大,在这段时期我国进入了风电快速发展阶段。
但在连续5年的翻番增长后,我国风电装机容量的增速有所减缓。
从图2可见,风电装机容量的年增长速度2006 -2009年超过100% , 2010 -2011年增长速度分别递减为61. 65 % , 42. 91 %。
因此,2011年成为中国风电发展的一个转折年,我国风电从快速发展阶段进入到调整期。
截止到2012年6月,我国并网风电达到5258万kw,首次超越美国,达到世界第一。
而在5年前,我国的并网风电仅200万kW。
从200 -5000万kw,我国风电只用了5年就走过了欧美国家15年走完的历程。
与风电装机容量规模扩大相对应的是风电发电量的逐年增加。
根据国家能源局的统计数据,2009年中国风电发电量为276. 1亿kW●h,占全部发电量的0.75 %,同比增长111.14%。
据国家电网的数据,2010年国家电网公司消纳风电电量474亿kw●h,截止2011年底消纳的风电量达到了706亿kW●h,同比增长48. 9%。
随着风电发电量的不断增加,电网对风电量的消纳成为一个较突出的问题。
针对这一问题,我国也制定了一系列的鼓励和补贴政策,国家能源局于2012年6月1日发布了《关于加强风电并网和消纳工作有关要求的通知》。
在相关激励政策和措施的引导下,各省级电网区域加强了对风电的消纳利用,各省级电网区域风电平均利用时数已达到了1920h,其中尤以福建省最多为3096h。
图2 2006 -2011年我国风电新增装机容量及年增长速度2. 2中国风电技术取得了较大进步我国风力发电起步较晚,在2004年之前风能利用技术落后,风电设备制造业不完善。
为了促进我国风电发展,降低设备成本,国家一直坚持推进风机设备国产化,风电设备制造业也实现了从无到有、从小到大的跨越式发展。
我国风电设备国产化率从2004年的10%一跃上升为2011年的90%。
在发展的过程中,我国风机企业不仅打破了国外企业对兆瓦级风机的技术垄断,还坚持自主创新和研发,形成了规模化的生产能力,主要零部件的制造和配套能力有所提高[11]。
随着我国风电设备制造业自主创新能力的提升,我国自主知识产权的风力机不断地出口到海外,采用中国标准的风电项目开始在国外投产发电。
2012年5月,由水电顾问集团EPC总承包的埃塞俄比亚阿达玛风电项目首台机组成功并网发电。
这是我国第一个技术、标准、管理和设备整体走出去的风电项目,它采用中国标准进行设计、施工和验收,采用中国风机设备和中国监理,所以具有重要的战略意义和现实意义。
随着风电技术的日臻完善,我国风电装机在全国的覆盖面逐步扩大。
我国首先安装第一台风力机的省市分别为北京、湖北、山西、河南和湖南,其他各省市也相继建立起了风电场。
截止2011年8月底,我国共有486个并网运行的风电场,分布在除西藏和广西以外的全国所有地区。
此外,2011年9月22日,广西壮族自治区第一座风力发电站—中电投金紫山风电场项目一期工程首批机组在顺利完成一系列规定试验项目后,顺利并入广西电网投产发电。
这意味着随着紫金山风电场项目各期工程的竣工,广西也即将拥有风电场。
中国可再生能源课题综合组和风能组就风能中、长期的发展目标分别进行了预测,另外,国内外一些专家和机构也对我国风能发展目标进行过预测。
经过综合分析,风能组提出的预测结果见表1。
表1 中国风电累计装机容量发展目标2.3海上风电的发展海上风电是风电行业最前沿的领域,近年来我国在海上风电发展领域取得了较好的成绩。
我国国内第一座海上风力发电站是由中国海洋石油公司于2007年11月投资兴建的。
众所周知,海洋环境复杂,发展海上风电风险较大,技术要求高。
尽管如此,由于我国掌握了较为前沿的风电利用技术,截至2010年底海上风电装机容量为13. 8万kw,位居全球第七位。
2012年1月,专家审批通过了河北唐山乐亭县菩提岛海上风电场示范项目300MW工程可行性报告,方案推荐为100台单机容量3000kw的风力发电机组,使其成为我国规模最大的海上风电项目,预计2015年前投入运营。
这是我国风电技术不断趋于完善的又一里程碑。
3制约中国风能发展的因素风能产业是一个新兴的有前景的高新技术产业。
2020年我国风电总装机容量要达到3000万千瓦的目标,为风能产业的发展提供了很大的空间,但是风能产业又是一个有风险的产业,我国风电经历了几年的快速发展,在2010年的低谷期和2011年的转折年后,仍然取得了举世瞩目的成绩,控制着全球最大的风电市场。
但在快速发展的背后,中国的风电也表现出来许多矛盾和问题,如风电的并网消纳问题、电力市场的约束、相关配套法规不完善、风机制造技术基础薄弱等,这些制约因素都对我国风电的可持续发展造成了严重阻碍。
3. 1风电快速发展与并网消纳难并存从2005年开始,我国风电的发展进入了高速轨道,风电新增装机容量及总装机容量均在大幅度提升,但是并网发电增长较为缓慢,风电弃风限电现象一直存在。
相关数据显示,仅2011年全国弃风限电总量就超过了100亿kW●h。
我国风资源较为集中,1000万千瓦级风电基地多集中于内蒙古、新疆、甘肃和冀北等经济相对落后地区,产生的风电难以就地消纳,同时风电集中地区又远离我国的用电负荷中心,跨区域输电能力的薄弱影响了风电的大规模利用,使许多风电场建立后出现严重的弃风问题,产生的风电也未被充分利用。