第四讲 风力发电机组的并网运行
风力发电机并网 原理ppt课件
2. 主要三种并网方式
交流励磁变速恒频发电机采用双馈型异步发电机,与传 统的直流励磁同步发电机以及通常的异步发电机相比, 其并网过程有所不同。采用交流励磁后,可根据电网电 压和发电机转速来调节励磁电流, 进而调节发电机输出 电压来满足并网条件,因而可在变速条件下实现并网 。 变速恒频风力发电机组的并网方式主要有空载并网,带 独立负载并网,孤岛并网。其中,空载并网和带独立负载 并网2种方式中,转子励磁变换器直接与电网相连,双馈 电机定子与电网经过开关相连,而孤岛并网方式则是定 子与转子励磁变换器直接连接,再经过开关连接到电网, 电网经过预充电变压器与直流母线连接。
•
• 从定子侧看,这与一般同步发电机具有 直流励磁的转子以同步转速旋转时,在
发电机气隙中形成的同步旋转磁场是等
效的。因而,只要做到转子的机械转速 nr2和三相交流电流在转子表面产生的旋 转磁场的转速nr1互补,即nr1±nr2≌ns,
就可以在不同的转子转速情况下,在定 子绕组中总能感应出频率恒定的50Hz交 流电。
三、GE风机并网方式简介
• 1. 预充电:预充电接触器MA吸和,变频 器直流母排充电至970DC左右,机侧变 频器工作,母排直流电压经机侧变频器 逆变对发电机转子加电压。
• 2.风机达到并网转速,同时网侧变频器及 5Q2检测电压等条件达到并网条件,网侧 接触器合,预充电接触器分。
• 3. 5Q1和5Q2检测5Q3两侧电压、频率等 并网条件,如条件达到5Q3合,风机并网
风力发电机并网
一、双馈异步发电机并网方式简介 二、华锐风机并网方式简介 三、GE风机并网方式简介
一、双馈异步发电机并网方式简介
1.双馈异步发电机 发电机的定子直接连接到电网上,转子 和变流器相连。当风力驱动发电机旋转 时,在变流器的控制下,发电机把机械 能转ห้องสมุดไป่ตู้成电能向电网馈电。
大型风电场运行的特点及并网运行的问题
大型风电场运行的特点及并网运行的问题时间:2011-2-25 来源:<电器工业>广东电网公司茂名电白供电局区邓恩思近年来,我国风电已经迈向快速发展的步伐。
按装机总容量计算,我国已经超过意大利和英国,成为世界第6大风电大国。
大规模的风力发电必须要实现并网运行,然而由于风电自身的特点,大规模风电接入会对电网产生负面影响。
由于风力资源分布的限制,风电场大多建设在电网的末梢,网络结构相对薄弱,风电场并网运行必然会影响到电网的电压质量和电压稳定性。
由于风电本身具有不可控、不可调的特征,造成风电出力的随机性和间歇性。
而电网必须按照发、供、用同时完成的规律,连续、安全、可靠、稳定地向客户提供频率、电压合格的优质电力。
风电场并网的研究内容涉及到电能质量、电压稳定性、暂态功角稳定性及频率稳定性等。
本文主要介绍大型风电场并网对电力系统的影响及对策。
一、大型风电场运行的特点1、风能的能量密度小,为了得到相同的发电容量,风力发电机的风轮尺寸比相应的水轮机大几十倍。
2、风能的稳定性差。
风能属于过程性能源,具有随机性、间歇性、不稳定性,风速和风向经常变动,它们对风力发电机的工况影响很大。
为得到较稳定的输出电能,风力发电机必须加装调速、调向和刹车等调节和控制装置。
3、风能不能储存。
对于单机独立运行的风力发电机组,要保证不间断供电,必须配备相应的储能装置。
4、风轮的效率较低。
风轮的理论最大效率为59.3%,实际效率会更低一些,统计显示,水平轴风轮机最大效率通常在20%~50%,垂直轴风轮机最大效率在30%~40%。
5、风电场的分布位置经常偏远。
例如,我国的风电资源虽然比较丰富,但多数集中在西北、华北和东北“三北地区”。
由于风能具有以上特点,使得利用风能发电比用水力发电困难得多。
总之,风电的最大缺点是不稳定,风电系统所发出的电能若直接并入电网将影响局部电网运行的稳定性。
二、大型风力发电场并网运行引起的问题分析风电场接入电网一般有两种方式,一种是传统的并网方式,单个风电场容量均比较小,作为一种分布式电源,分散接入地区配电网络,以就地消纳为主;另一种是在风能资源丰富区域集中开发风电基地,通过输电通道集中外送,如欧美国家规划中的海上风电和我国正在开发的内蒙古、张家口、酒泉和江苏沿海千万千瓦级风电基地。
风力发电并网讲解
从风力机的运行原理可知,变速恒频要求风力机的转速 正比于风速并保持一个恒定的最佳叶尖速比,从而使风力机 的风能利用系数Cp保持最大值不变,风力发电机组输出最大 的功率,最大限度的利用风能,提高风力机的运行效率。
风力发电系统的并网种类
1,软并网异步风力发电机组软并网控制系统的总体结构主 要由触发电路、反并联可控硅电路和异步发电机组成,软并 网控制系统结构如图
2,直接并网
直接并网过程,风速达到启动条件时风力机启动,异步 发电机被带到同步速附近(一般为98%~100%)时合闸。 由于发电机并网时本身无电压,故并网时有一个过度过程流 过5~6倍额定电流的冲剂电流,一般零点几秒后即可进入稳 态。 与大电网并联时,合闸瞬间冲击电流对发电机及大电网系 统的安全运行影响不大,对小容量的电网系统,并联瞬间会 引起电网电压大幅度下跌,而影响接在同一电网上的其他电 气设备,甚至是小电网的安全
从定桨距失速型风电机组的功率曲线图中,我们可以看到,定桨距风 力发电机组在风速达到额定值以前就开始失速,到额定点时的功率系数已 经相当小了。调整桨叶的节距角,只是改变桨叶对气流的失速点。节距角 越小,气流对桨叶的失速点越高,其最大输出功率也越高。故而定桨距风 力机在不同的空气密度下需要调整桨叶的安装角度。
目前可控硅软并网方法是目前异步风力发电机组普遍采 用的并网方法。
问题
能否实现风光互补技术,即光伏和风力联合发电并网? 风力发电装机容量大但实际发电量低,效率低, 粗调与微调相结合 故障检修,工作量大 1.500个风机,现场怎么并网,每一台并网方式是否是 一样,控制方式(变速恒频,恒速恒频) 2.风力发电并网逆变器与太阳能到底有什么差别,功能 上等 3.防止冲击,用电阻和电抗器有什么差别,容量大小选 择与那些因素有关
风电发电机并网的方式讲解
控制系统
电网
空载并网的优点
通过对发电机转子交流励磁电流的调节 与控制,就可在变速运行中的任何转速 下满足并网条件,实现成功并网,这是 这类新型发电方式的优势所在。
很好的实现了定子电压的控制,实现简 单,定子的冲击电流很小,转子电流能 稳定的过渡,
b.带独立负载的并网方式
并网前发电机带负载运行,根据电网信息和定子电 压、电流对风力发电机进行控制。
此时自动并网开关尚未动作,发电机通 过双向的晶闸管平稳的接入电网。发电 机平稳运行后,双向晶闸管出发脉冲自 动关闭。发电机输出电流不再经过双向 晶闸管而是通过已闭合的自动开关触点 流向电网。
两种软并网的差异
第一种方式所选用的是高反压双向晶闸管的电 流允许值比第二种方式的要大得多。这是因 为第一种方式要考虑到能达到发电机的额定 电流值,第二种方式只要通过略高于发电机 空载时的电流就可以满足要求。但需要采用 自动并网开关,控制回路也略显复杂。
对电网时刻控制要求精确,若控制不当,则有 可能产生较大的冲击电流,以致并网失败。
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恒速恒频异步风力发电机及其并网方式及 特点
主要内容:
异步风力发电机的并网方式
a.恒速笼型异步风力发电机系 统
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异步发电机的并网结构
异步风力发电机的并网方式
直接并网方式 准同步并网方式 捕捉式准同步快速并网 降压并网方式 软并网方式
降压并网图示
异步电 机
电抗器
电网
无 功 补 偿
软并网(SOFT CUT-IN)技术
采用双向晶闸管的软切入法,使异步发电机并网, 其连接方式有两种
1,异步风力发电机通过(或双向)晶闸管软切入装置 与电网直接相连,异步风力发电机在接近同步速时, 晶闸管的控制角在1800一0o之间逐渐同步打开,晶 闸管的导通角也在0o一1800之间逐渐同步打开,当 异步风力发电机滑差为零时,晶闸管全部导通,这 时短接已全部导通的晶闸管,异步风力发电机输出 电流直接流向电网,风电机组进入稳态运行阶段。
风力发电并网 流程
风力发电并网流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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在开展风力发电并网之前,有诸多准备工作需要完成。
风力发电机组的并网
风力发电机组的并网当平均风速高于3m/s时,风轮开头渐渐起动;风速连续上升,当v4m/s时,机组可自起动直到某一设定转速,此时发电机将按掌握程序被自动地联入电网。
一般总是小发电机先并网;当风速连续上升到7~8m/s,发电机将被切换到大发电机运行。
假如平均风速处于8~20m/s,则直接从大发电机并网。
发电机的并网过程,是通过三相主电路上的三组晶闸管完成的。
当发电机过渡到稳定的发电状态后,与晶闸管电路平行的旁路接触器合上,机组完成并网过程,进入稳定运行状态。
为了避开产生火花,旁路接触器的开与关,都是在晶闸管关断前进行的。
(一)大小发电机的软并网程序1)发电机转速已达到预置的切人点,该点的设定应低于发电机同步转速。
2)连接在发电机与电网之间的开关元件晶闸管被触发导通(这时旁路接触器处于断开状态),导通角随发电机转速与同步转速的接近而增大,随着导通角的增大,发电机转速的加速度减小。
3)当发电机达到同步转速时,晶闸管导通角完全打开,转速超过同步转速进入发电状态。
4)进入发电状态后,晶闸管导通角连续完全导通,但这时绝大部分的电流是通过旁路接触器输送给电网的,由于它比晶闸管电路的电阻小得多。
并网过程中,电流一般被限制在大发电机额定电流以下,如超出额定电流时间持续 3.0s,可以断定晶闸管故障,需要平安停机。
由于并网过程是在转速达到同步转速四周进行的,这时转差不大,冲击电流较小,主要是励磁涌流的存在,持续30~40ms。
因此无需依据电流反馈调整导通角。
晶闸管根据0°、15°、30°、45°、60°、75°、90°、180°导通角依次变化,可保证起动电流在额定电流以下。
晶闸管导通角由0°大到180°完全导通,时间一般不超过6s,否则被认为故障。
晶闸管完全导通1s后,旁路接触器吸合,发出吸合命令1s内应收到旁路反馈信号,否则旁路投入失败,正常停机。
风电场并网运行控制策略及其优化
风电场并网运行控制策略及其优化随着全球对环保问题的关注日益加深,可再生能源的开发和利用成为了全球能源发展的重要方向。
其中,风能作为一种无污染、不排放温室气体的清洁能源逐渐受到各国政府和企业的青睐。
如今,全球范围内的风电装机容量正在不断增长,风电场的建设和运行控制面临着新的挑战。
因此,对风电场并网运行控制策略及其优化进行深入研究,对于提高风电发电效率和降低风电场的运行成本具有重要意义。
一、风电场并网运行控制策略概述风电场并网运行控制策略主要是指风力发电机组和电网之间的协调控制。
在国内外的风电场建设中,为了适应电网对稳定电压、频率和无功功率等方面的要求,采取了多种并网运行控制策略。
1、半随风启动策略半随风启动策略是指当机组转速达到一定值时,再投入电网并网运行。
这种策略可以降低并网电流的冲击,使风力发电机组较轻松地完成并网过程。
2、恒功率控制策略恒功率控制策略是指将输出功率控制在一个设定值,通过控制电网侧的电压来实现控制目标。
这种策略适用于小型风电场。
但是在大型风电场中,因为电网的容量限制,恒功率控制策略的适用范围有限。
3、最大功率跟踪策略最大功率跟踪策略是指通过控制叶片的角度和转速来实现输出功率最大化。
这种策略适用于风能资源稳定的情况下,但是在不稳定的风能资源条件下,其控制精度会受到较大的影响。
4、双馈风力发电机控制策略双馈风力发电机控制策略是指在风力发电机和电网之间加入一个功率电子装置,将转子电流变成可控制的电流去控制输出功率。
这种策略具有较好地控制性能和经济性。
以上是常见的并网运行控制策略,这些策略在不同的风电场中有不同的应用范围和效果。
为了提高并网运行的效果,需要进行策略的优化研究。
二、风电场并网运行控制策略优化风电场并网运行控制策略的优化主要包括以下方面:1、优化风机控制策略针对不同风能资源的变化,采取不同的控制策略来实现并网运行,通过根据实时表观功率和风速数据,对风机的控制策略进行实时调整,可以最大限度地发挥风力资源的利用效益。
风力发电并网设计讲解
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。
而矿物质燃料储量有限,正在日趋减少,况且其带来的严重的污染问题和温室效应正越来越困扰着人们。
因此风力发电正越来越引起人们的关注。
[1]1风力发电概述1.1风力发电现状与展望全球风能资源极为丰富,技术上可以利用的资源总量估计约53×106亿kWh /年。
作为可再生的清洁能源,受到世界各国的高度重视。
近20年来风电技术有了巨大的进步,发展速度惊人。
而风能售价也已能为电力用户所承受:一些美国的电力公司提供给客户的风电优惠售价已达到2~2.5美分/kWh,此售价使得美国家庭有25%的电力可以通过购买风电获得。
2004年欧洲风能协会和绿色和平组织签署了《风力12——关于2020年风电达到世界电力总量的12%的蓝图》的报告,“风力12%”的蓝图展示出风力发电已经成为解决世界能源问题的不可或缺的重要力量。
按照风电目前的发展趋势,预计2008~2012年期间装机容量增长率为20%,以后到2015年期间为15%,2017~2020年期间为10%。
其推算的结果2010年风电装机1.98亿KW,风电电量0.43×104亿kWh,2020年风电装机12.45亿KW,风电电量3.05×104亿kWh,占当时世界总电消费量25.58×104亿kWh的11.9%。
[2]世界风电发展有如下特点:(1)风电单机容量不断扩大。
风电机组的技术沿着增大单机容量、提高转换效率的方向发展。
风机的单机容量已从600KW发展到2000~5000KW,如德国在北海和易北河口已批量安装了单机5000KW的风机,丹麦已批量建设了单机容量2000~2200KW的风机。
新的风电机组叶片设计和制造广泛采用了新技术和新材料,有效地改善并提高了风力发电总体设计能力和水平。
风力发电机并网 原理 PPT
• 2. 网侧变频器接触器闭合(S6)。网侧变频 器接触器闭合,同时预充电接触器断开, 能量从网侧经变频器至直流母排,母排 电压为1050DC,网侧变频器提供系统所 需无功能量,包括变压器、高频滤波装 置等。
• 3. 电机侧变频器启动(S7)。网侧变频器电 流80A左右,电机侧变频器电流20A左右。
• 2.风机达到并网转速,同时网侧变频器及 5Q2检测电压等条件达到并网条件,网侧 接触器合,预充电接触器分。
• 3. 5Q1和5Q2检测5Q3两侧电压、频率等 并网条件,如条件达到5Q3合,风机并网
• 4. 同步(S7-syn)。风机转速达到12001400rpm,电机侧变频器注入140A电流, 电机定子侧电压达到690V。
• 5. 定子接触器闭合,发电(S8)。定子电压 幅值、相位、频率与电网电压近乎一致, 定子接触器闭合,风机并网发电。
三、GE风机并网方式简介
• 1. 预充电:预充电接触器MA吸和,变频 器直流母排充电至970DC左右,机侧变 频器工作,母排直流电压经机侧变频器 逆变对发电机转子加电压。
二、华锐风机并网方式简介
• 1. 预充电(S2):防止高频滤波器件过流。 预充电接触器吸和,变频器直流母排充 电至970DC左右,网侧变频器工作,母 排直流电压经网侧变频器逆变使A点电压 渐升为690AC,且电流值为57A。如果没 有预充电环节,直接吸和网侧接触器, 会使A点瞬间过电流。
大家有疑问的,可以询问和交流 可以互相讨论下,但要小声
此时输入转子电流的频率fr1为:
fr1=P·nr1/60=p(ns-nr2)/60=P·ns·S/60=S·fs
式中:S—转子滑差 fs---工频
上式表明:当发电机的转子以不同的转速 (滑差为S)运行时,只要根据转子转速的变 化来调节输入转子电流的频率,使变频器在转 子三相对称绕组中随时输入滑差频率fr1的电流, 就可以在发电机气隙中形成同步速度的旋转磁 场,在定子绕组中产生恒定频率的电势,满足 其并网运行的要求。
风电场电网接入技术及并网运行规程
风电场电网接入技术及并网运行规程随着全球对可再生能源的需求不断增加,风电成为了当前最为广泛使用的清洁能源之一。
风电场作为风能转化为电能的重要设施,其电网接入技术和并网运行规程的有效实施,对于确保风电产能释放、电网稳定运行以及实现可再生能源并网具有重要意义。
本文将深入探讨风电场电网接入技术和并网运行规程的相关内容,为风电行业的持续发展提供参考。
风电场电网接入技术作为确保风电场安全高效运行的基础,其主要任务是将风电场发出的电能安全送入电力系统。
首先,电网接入技术需要保证风电场的电能与电力系统的频率、电压等参数能够匹配,在不破坏电力系统稳定运行的前提下实现双方的互联互通。
其次,电网接入技术还需考虑到风电场的发电能力和变化情况,以确保电网供需平衡和稳定性。
最后,电网接入技术需要具备故障检测与处理机制,以及快速切除和重连电力系统的能力,以应对突发的故障情况。
在实际应用中,常见的电网接入技术包括并联运行技术、串并联技术和VSC-HVDC技术。
并网运行规程则是对风电场并入电力系统后的运行行为进行规范和管理的文件,其主要目的是确保风电场与电力系统之间的安全稳定运行。
首先,规程需要明确电力系统的要求和标准,以确保风电场在并入电力系统后能够满足其安全可靠性要求。
其次,规程需要制定风电场的运行参数和限制条件,以确保风电场在规定范围内进行电力调度和控制,并统一风电场各个环节的运行模式。
最后,规程还需要明确风电场与电力系统之间的通信和数据交互要求,以便实现双方之间的信息互通和监测控制。
要实施风电场电网接入技术和并网运行规程,需要考虑以下几个方面的问题。
首先,需要建立统一的标准和规范,以便不同地区和国家的风电场能够实现互联互通和相互协调。
其次,需要加强对风电场电网接入技术和并网运行规程的研究和开发,以满足不断变化的风电场和电力系统的需求。
此外,还需要加强对风电场运行状态的监测和控制技术的研究,以提高风电场的运行效率和可靠性。
风力发电机并网讲解
2020/10/1
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双馈式风力发电机及其并网
双馈风力发电机为定子绕组直接接入交流电网,转子绕组由频 率、幅值、相位可调的变流器提供三相低频励磁电流的新型电 机,当转子绕组通过某一频率的交流电时,就会产生一个相对 转子旋转的磁场,此时会在电机气隙中形成一个同步旋转磁场, 转子的实际转速加上交流励磁电流产生的旋转磁场所对应的转 速等于同步转速,从而改变了双馈电机定子电动势与电网电压 向量的相对位置,也即改变了电机的功率角,因此有调节无功 功率出力的能力。
变速恒频发电机系统是指在风力发电过 程中发电机的转速可以随风速变化,而通 过其他的控制方式来得到和电网频率一 致的恒频电能。
2020/10/1
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发电机组并网的四个条件
1. 发电机的频率与系统频率相同。 2. 发电机出口电压与系统电压相同,其最
大误差应在5%以内。 3. 发电机相序与系统相序相同。 4.发电机电压相位与系统电机组
根据风力发电机运行特征和运行技术,并 网型风力发电机一般分为:
1、恒速恒频风力发电机。 2、变速恒频风力发电机。
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什么是恒速恒频与变速恒频?
恒速恒频发电机系统是指在风力发电过 程中保持发电机的转速不变从而得到和 电网频率一致的恒频电能。
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(2)独立负载并网方式:采用这种方式的思路是,并网前发 电机带负载运行,对发电机和负载进行控制,在满足并网条 件时进行并网。这种并网方式的特点是,发电机具有一定的 能量调节作用,降低了对原动机的调速能力要求,但是这种 并网方式控制起来非常复杂,所需要的信息不仅取自于电网
侧,同时还取自于定子侧。
2020/10/1
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恒速笼型异步风力发电机系统
风力发电的并网技术
变流器
桨距角度
发电机 发电机转速
桨距驱动
AC DC
电流 PWM 直流电压
DC AC PWM
有功功率和无 直流母线电压
功功率控制
控制
电流
风速 风向
桨叶角控制
转速控制
-启动
-满载时
-半载
-关机
桨距控制
桨距控制模式 风机主控制系统
P 负载曲线 功率因数控制
变流控制系统
刹车控制 偏航驱动
变流控制命令
电网
极数:72 极。
2.4 多发电机型机组
叶片通过紧耦合主轴和单级 多输出轴齿轮箱,驱动多个中 速永磁发电机; 每个发电机有独立的变频 器,输出通过直流母线连接在 一起,再通过网侧逆变装置连 接到电网
6个500KW 325rpm 永磁同步发电机
4 PART
风力发电机的控制
变速恒频风力发电系统的特点是风力机和发电机的转 速可在很大范围内变化而不影响输出电能的频率。可以通 过适当的控制,使风力机的转速可变,使风力机的尖速比 处于或接近于最佳值,从而最大限度的利用风能。
2.2 多级增速型变速风力发电系统
通过齿轮增速,电 机体积小;增加系 统维护和故障率。 典型的机型是双馈 风力发电机
双馈风力发电机系统结构图
2.3 半直驱型变速风力发电系统
通过1级齿轮增速,电机体积较小;降 低系统维护和故障率,是折中方案。
一级行星齿轮 箱 9:1
发电机转 速:190rpm;
双馈式风力发电机机侧变流器控制原理
双馈式风力发电是在双馈式异步电机的转子中施加转差 频率的电压(或电流)进行励磁,调节励磁电压的幅值、频率和相 位,实现定子恒频恒压输出。当发电机转子旋转频率fm变化时, 控制转子励磁电流频率f2确保定子输出频率f1恒定。设p为极对 数,则有
风力发电机组并网技术
风力发电机组并网技术风力发电机组并网技术20世纪90年代,L.某u,Bhowink,Machromoum,R.Pena等学者对双馈电机在变速恒频风力发电系统中的应用进行了理论、仿真分析和试验研究,为双馈电机在风力发电系统中的应用打下了理论基础。
同时,电力电子技术和计算机技术的高速发展,使得采用电力电子元件(IGBT等)和脉宽调制(PWM)控制的变流技术在双馈电机控制系统中得到了应用,这大大促进了双馈电机控制技术在风电系统中的应用。
八十年代以后,功率半导体器件发展的主要方向是高频化、大功率、低损耗和良好的可控性,并在交流调速领域内得到广泛应用,使其控制性能可以和直流电机媲美。
九十年代微机控制技术的发展,加速了双馈电机在工业领域的应用步伐。
近十年来是双馈电机最重要的发展阶段,变速恒频双馈风力发电机组已由基本控制技术向优化控制策略方向发展。
其励磁控制系统所用变流装置主要有交交变流器和交直交变流器两种结构形式:(1)交交变流器的特点是容量大,但是输出电压谐波多,输入侧功率因数低,使用功率元件数量较多。
(2)采用全控电力电子器件的交直交变流器可以有效克服交交变流器的缺点,而且易于控制策略的实现和功率双向流动,非常适用于变速恒频双馈风力发电系统的励磁控制。
为了改善发电系统的性能,国内外学者对变速恒频双馈发电机组的励磁控制策略进行了较深入的研究,主要为基于各种定向方式的矢量控制策略和直接转矩控制策略。
我国科研机构从上世纪九十年代开始了对变速恒频双馈风力发电系统控制技术的研究,但大多数研究还仅限于实验室,只有部分研究成果在中,在小型风力发电机的励磁控制系统中得到应用。
因此,加快双馈机组的励磁控制技术的研究进度对提高我国风电机组自主化进程具有重要意义。
除了上面提到的双馈风力发电系统励磁控制技术研究以外,变速恒频双馈风力发电系统还有许多研究热点包括:(I)风力发电系统的软并网软解列研究软并网和软解列是目前风力发电系统的一个重要部分。
风电场并网运行管理关键技术解析
风电场并网运行管理关键技术解析随着清洁能源的重要性日益凸显,风电作为一种可再生能源,在能源结构调整中扮演着越来越重要的角色。
而风电场的并网运行管理则是保障其稳定运行和发挥最大效益的关键。
本文将就风电场并网运行管理的关键技术进行解析,探讨其在风电产业发展中的作用和挑战。
1. 风电场的并网接入技术风电场的并网接入是指将风电场与电网相连接,使其能够向电网输送电能。
在并网接入中,关键技术包括:- 输电线路规划设计:根据风电场的地理位置和电网负荷情况,合理规划输电线路,确保输电效率和稳定性。
- 变流器技术:利用变流器将风力发电机产生的交流电转换为适合电网输送的直流电,实现风电场与电网的匹配。
- 并网控制技术:采用先进的并网控制系统,实现风电场与电网的同步运行,保障电网稳定性。
2. 风电场的运行监控与维护技术风电场的运行监控与维护是保障风电设备安全稳定运行的重要环节。
关键技术包括:- 远程监控系统:通过远程监控系统实时监测风电机组的运行状态和电力输出,及时发现和处理异常情况。
- 预防性维护技术:利用大数据分析和智能诊断技术,预测风电设备的故障和损坏,提前进行维护,降低停机率,提高风电场的可靠性和可用性。
- 定期检修与保养:制定科学的检修计划,定期对风电设备进行检修和保养,延长设备寿命,提高运行效率。
3. 风电场的功率调度与优化技术风电场的功率调度与优化是实现风电资源最大化利用的关键。
关键技术包括:- 预测技术:利用气象数据和风电场历史运行数据,对风力发电的产能进行精准预测,为功率调度提供依据。
- 多元能源协调调度技术:将风电与其他能源(如太阳能、水力等)进行协调调度,实现能源互补和平稳供应。
- 储能技术:采用储能设备(如电池、压缩空气储能等),存储风电场的过剩电能,以应对风力波动带来的不稳定性,提高风电的可调度性和稳定性。
4. 风电场的安全管理技术风电场的安全管理是保障人员和设备安全的重要保障。
关键技术包括:- 安全监测与预警系统:建立完善的安全监测与预警系统,实时监测风电场的安全运行状态,及时预警并采取应对措施。
风力发电机并网原理PPT课件
二、华锐风机并网方式简介
• 1. 预充电(S2):防止高频滤波器件过流。 预充电接触器吸和,变频器直流母排充 电至970DC左右,网侧变频器工作,母排 直流电压经网侧变频器逆变使A点电压渐 升为690AC,且电流值为57A。如果没有 预充电环节,直接吸和网侧接触器,会 使A点瞬间过电流。
• 2. 网侧变频器接触器闭合(S6)。网侧变 频器接触器闭合,同时预充电接触器断 开,能量从网侧经变频器至直流母排, 母排电压为1050DC,网侧变频器提供系 统所需无功能量,包括变压器、高频滤 波装置等。
三、GE风机并网方式简介
• 1. 预充电:预充电接触器MA吸和,变频 器直流母排充电至970DC左右,机侧变频 器工作,母排直流电压经机侧变频器逆 变对发电机转子加电压。
• 2.风机达到并网转速,同时网侧变频器 及5Q2检测电压等条件达到并网条件,网 侧接触器合,预充电接触器分。
• 3. 5Q1和5Q2检测5Q3两侧电压、频率等 并网条件,如条件达到5Q3合,风机并网
风力发电机并网
一、双馈异步发电机并网方式简介 二、华锐风机并网方式简介 三、GE风机并网方式简介
一、双馈异步发电机并网方式简介
1.双馈异步发电机 发电机的定子直接连接到电网上,转子 和变流器相连。当风力驱动发电机旋转 时,在变流器的控制下,发电机把机械 能转换成电能向电网馈电。
• 实际运行中,如果转子的机械转速nr2与 三相交流电流在转子表面产生的旋转磁 场的转速nr1(两者方向可以相同或相反) 之和等于电网频率为50Hz的发电机的同 步转速ns,即nr1±nr2=ns,此时在发电 机气隙中形成的同步旋转磁场就会在发 电机定子绕组中感应出频率为50Hz的感 应电势。
此时输入转子电流的频率fr1为:
风能发电工程施工中的并网接入与运行调试步骤
风能发电工程施工中的并网接入与运行调试步骤风能发电是一种环保、可持续的能源形式,随着技术的进步和人们对可再生能源的需求不断增加,风能发电工程在全球范围内得到了广泛的推广和应用。
在风能发电工程的施工中,并网接入和运行调试是其中关键的步骤之一,下面将为您介绍风能发电工程施工中并网接入和运行调试的步骤。
1. 施工前准备在进行并网接入和运行调试前,必须进行全面的准备工作。
首先,需要确保风能发电机组及其相关设备符合规范要求,并进行全面的检测和测试。
其次,需要编制详细的施工计划和安全方案,明确任务和责任分工,并建立施工现场安全管理制度。
同时,要确保施工现场的安全设施齐全,并组织相关人员进行安全培训,使其具备应急处理和安全救援的能力。
2. 并网接入并网接入是将风能发电系统与电网相连接的重要步骤。
在进行并网接入前,需先与电网运营商进行沟通和协商,明确接入方式、接入点和接入条件等。
根据电网运营商的要求,风能发电系统中的变压器、开关设备和保护装置等相关设备要进行调试和校准。
同时,还需要对电网进行分析和评估,以确保其稳定性和安全性。
在具体的并网接入过程中,需要按照以下步骤进行操作。
首先,对风能发电系统进行调试和运行测试,确保其工作正常。
然后,按照电网运营商的要求,逐步将风能发电系统与电网相连接,包括接地装置、母线接头、断路器等设备的接入。
接着,对接入后的设备进行全面检查和测试,确保其与电网的连接稳定和可靠。
最后,进行集控系统的调试和测试,确保其的功能完善,并与电网的运行参数相匹配。
3. 运行调试风能发电工程施工完成后,还需要进行运行调试,以保证其正常运行和发电效果的达到预期。
在进行运行调试前,需要对风能发电系统进行全面检查和测试,并进行调整和校准,以确保其运行参数和性能指标符合要求。
在具体的运行调试过程中,需要按照以下步骤进行操作。
首先,对风能发电系统的各个部分进行单独测试,包括风能发电机组、变压器、开关设备、保护装置等。
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U 2 r2 / s
r22 + x k ( x k + x m ) s 2 −1 ) 异步发电机的功率因数角: ϕ = tan ( r2 x m s
r22 + x k ( x k + x m ) s 2 Pe 无功功率与有功之间的关系: Qe = − r2 x m s
注意!
异步发电机的最大转矩与电网电压的平方成正比,电 网电压下降会导致发电机的最大转矩成平方关系下降, 因此如电网电压严重下降也会引起转子飞车; 电网电压上升过高,会导致发电机励磁电流增加,功 率因数下降,并有可能造成电机过载运行。 对于小容量电网应该配备可靠的过压和欠压保护装置, 另一方面要求选用过载能力强(最大转矩为额定转矩 1.8倍以上)的发电机。
4.3 变速恒频风力发电机的并网运行 .
变速恒频风电系统的一个重要优点是可以使风力机在很大 风速范围内按最佳效率运行。从风力机的运行原理可知, 这就要求风力机的转速正比于风速变化并保持一个恒定的 最佳叶尖速比,从而使风力机的风能利用系数 CP 保持最 大值不变,风力发电机组输出最大的功率。因此,对变速 恒频风力发电系统的要求,除了能够稳定可靠地并网运行 之外,最重要的一点就是要实现最大功率输出控制。
③降压并网
并网过程:并网前,在异步发电机与电网之间串接电阻或 并网过程: 电抗器或者接入自耦变压器,以达到降低并网瞬间冲击电 流幅值及电网电压下降的幅度。并网后,将电阻、电抗短 接,避免耗能。 适用于百千瓦以上的发电机组,我国引进的200kW异步风 力发电机组就是采用这种并网方式。 这种并网方式的经济性较差。
第四讲 风电场并网运行
4.1 同步发电机的并网运行 4.2异步发电机的并网运行 异步发电机的并网运行 4.3 变速恒频风力发电机的并网运行 4.4 同步发电机交 直/交系统的并网运行 同步发电机交/直 交系统的并网运行 4.4 磁场调制发电机系统的并网运行 4.5双馈发电机系统的并网运 双馈发电机系统的并网运
风电机输出的电功率
1
•
要增加它的输出电功率,就必须增加来自风力机的输入机械功率
同步发电机的功角特性
输出功率增大,励磁不作调节,电机的功率角δ增大。 同步发电机的功角特性 功角特性(图4-2): 功角特性 —— 当δ=90°,输出功率达到最大值,sinδ=1,最大功率叫做失步 失步 功率(极限功率 极限功率)。 功率 极限功率 —— δ>90°,风力机输入的机械功率继续增加,发电机输出电功率 下降,无法建立新的平衡点,电机加速而失去同步 失去同步, 失去同步 ——失步 失步。如果一台风力发电机运行于额定功率状况,突然一阵剧烈 失步 的阵风,有可能导致输出功率超过发电机的极限功率。 ——避免失步办法 避免失步办法:①设计风轮转子及控制系统使其具有快速桨距 避免失步办法 调节功能,能对风速的急剧变化迅速作出反应; ②短时间增加励磁电流,功率极限跟着增大,静态稳定极限提高 ③选择具有较大过载倍数的电机,最大功率比额定功率有较大的 裕度。
4.2 异步发电机的并网运行 .
异步电机并网条件:①转子转向应与定子旋转 异步电机并网条件 磁场转向一致,即异步发电机的相序应和电网 相序相同;②发电机转速应尽可能接近同步速 并网的第一个条件必须满足,否则电机并网后 将处于电磁制动状态,在接线时应调整好相序。 第二个条件不是非常严格,但愈是接近同步速 并网,冲击电流衰减的时间愈快。 异步发电机并网方法:①直接并网;②降压并 异步发电机并网方法 网;③软起动并网等方式。
4.1
同步发电机的并网运行
风力驱动的同步发电机与电网并联运行的电路如图1所示,包括风力机、 增速器,同步发电机,励磁调节器,断路器等,发电机经断路器与电 网相联。
(感器测出风向并使偏航控制器动作,使风力机对准风向。当风速 超过切入风速时,桨距控制器调节叶片桨距角使风力机起动。 当发电机被风力机带到接近同步速时,投入励磁调节器,向发电机供给 励磁,并调节励磁电流使发电机的端电压接近于电网电压。 在风力发电机被加速几乎达到同步速时,发电机的电势或端电压的幅值 将大致与电网电压相同。它们的频率之间的很小差别将使发电机的端电 压和电网电压之间的相位差在0°和360°的范围内缓慢地变化,检测 出断路器两侧的电位差,当其为零或非常小时使断路器合闸并网。 合闸后由于有自整步作用,只要转子转速接近同步转速就可以使发电机 牵入同步,使发电机与电网保持频率完全相同。
(3) 无功功率调节
无功功率平衡。 无功功率平衡。电网的总负载中,除了需要有 功功率,有的负载还需要无功功率,如异步电动 机和变压器等都需要电感性的无功功率。整个电 网要是无功功率发得不够,就会导致电网的电压 下降,这对用户是很不利的。 风力机驱动的同步发电机不仅能向电网发出有功 功率,而且能向电网发出无功功率,这是它的一 个很大的优点。 同步发电机励磁调节(调无功) 同步发电机励磁调节(调无功) 。同步发电机 与电网并联后,如果风力机功率不变,通过调节 发电机的励磁电流,就可以改变发电机输出的无 功功率。
概述
风能是一种不稳定的能源,如果没有储能装置或与其他发电装置互补 运行,风力发电装置本身难以提供稳定的电能输出。 解决风力发电稳定供电的办法: ——大型风力发电机(1000kW以上)并网运行; ——中型风力发电机(从几十kW到几百kW)或者并网运行,或者与柴油发 电机或其他发电装置并联互补运行; ——小型风力发电机(10kW以下)主要采用直流发电系统并配合蓄电池 储能装置独立运行。 在并网运行方式中主要解决的问题是并网控制和功率调节问题。风电 系统所采用的发电机类型不同,并网运行方式和问题也不同。
同步并网的一些特点
并网过程通过微机自动检测和操作 微机自动检测和操作。 微机自动检测和操作 同步并网方式并网时瞬态电流小 瞬态电流小,因而风力发电机组和电网受到的冲击 瞬态电流小 冲击 也小。 也小 对调速器的要求较高。要求风力机调速器调节转速使发电机频率与电网 对调速器的要求较高 频率的偏差达到容许值时方可并网,如果并网时刻控制不当,则有可能 产生较大的冲击电流,甚至并网失败。 控制系统费用较高,对于小型风电机组将会占其整个成本的一个相当大 控制系统费用较高 的部分,由于这个原因,同步发电机一般用于较大型的风电机组 用于较大型的风电机组。 用于较大型的风电机组
(2)并网运行时的功率输出 )
异步发电机向电网送出的功率及功率因数,取决于转 转 差率s、电网电压 差率 电网电压U及电机参数 、X。 电机参数R、 电网电压 电机参数 并网后电机运行在其转矩—转速曲线的稳定区。当风 力机传给发电机的机械功率及转矩随风速而增加时, 发电机的输出功率及其反转矩也相应增大,原先的转 矩平衡点A1沿其运行特性曲线移至转速较前稍高的一 个新的平衡点 A2,继续稳定运行。 当风力机输入机械转矩大于发电机最大输出功率(最 大反转矩)时,发电机输出电功率(反转矩)减小, 从而导致转速迅速升高,引起飞车。 失速保护或限速机构 失速保护 限速机构,保证风速超过额定风速或阵风 限速机构 时,使风力机输入的机械功率被限制在一个最大值范 围内,保证发电机的输出电功率不超过其最大转矩所 对应的功率值。
同步并网条件
同步并网 同步发电机并网合闸前,为了避免电流冲击和转轴受到突然 的扭矩,需要满足一定的并网条件,这些条件是: ①风力发电机的端电压大小等于电网的电压; ②风力发电机的频率与电网频率相同; ③并网合闸瞬间,风力发电机与电网的回路电势为零; ④风力发电机的相序与电网的相序相同; ⑤电压的波形与电网电压的波形相同。 由于风力发电机有固定的旋转方向,只要使发电机的输出端与电网各相 互相对应,即可保证第④个条件得到满足。第⑤个条件在设备选型和制 造时可得到保证。所以在并网过程中主要应检查和满足前三个条件。
同步发电机交/ (1) 同步发电机交/直/交系统并网运行
这种系统与电网并联运行的特点: 1) 由于采用频率变换装置进行输出控制,并网时没有电流冲击,对系统几 乎没有影响。 2) 因为采用交/直/交转换方式,同步发电机的工作频率与电网频率是彼此 独立的,风轮机及发电机的转速可以变化,不必担心发生同步发电机直 接并网运行时可能出现的失步问题。 3) 由于频率变换装置采用静态自励式逆变器,虽然可以调节无功功率,但 有高频电流流向电网。 4) 在风电系统中采用阻抗匹配和功率跟踪反馈来调节输出负荷可使风电机 组按最佳效率运行,向电网输送最多的电能。
①直接并网
过程: 直接并网 过程:风速达到起动条件时风力机起动,异步发电机被带到同步速附 近(一般为98%~100%同步转速)时合闸并网。 特点: 特点: ——对合闸时的转速要求不是非常严格,并网比较简单。 ——由于发电机并网时本身无电压,故并网时有一个过渡过程,流过5~6倍额 定电流的冲击电流,一般零点几秒后即可转入稳态。 ——与大电网并联时,合闸瞬间的冲击电流对发电机及大电网系统的安全运行 的影响不大。对小容量的电网系统,并联瞬间会引起电网电压大幅度下跌,从 而影响接在同一电网上的其他电气设备的正常运行,甚至会影响到小电网系统 的稳定与安全。 ——只适用于异步发电机容量小于百千瓦以下,而电网容量较大的情况下。如 我国早期引进的55kW和后来国产的50kW风力发电机组都采用直接并网方式。
③软起动并网方式
双向晶闸管控制的软起动并网法 软起动并网法,如图4-3所示。 软起动并网法 并网过程:风力机将发电机带到同步速附近,发电机输出端的断路器D闭合,使发电机 并网过程 经一组双向晶闸管与电网联接,双向晶闸管触发角由180°至0°逐渐打开,双向晶闸 管的导通角由0°至180°逐渐增大。通过电流反馈对双向晶闸管导通角的控制,将冲 击电流限制1.5~2倍额定电流以内,从而得到一个比较平滑的并网过程。 瞬态过程结束后,微处理机发出信号,用一组开关K将双向晶闸管短接,结束风力发 电机的并网过程,进入正常的发电运行。 引进和国产的250、300、600kW的风力发电机都采用这种起动方式。 特点:这种并网方式要求三相晶闸管性能一致,控制极触发电压、触发电流一致、全开 特点 通后压降相同,才能保证晶闸管导通角在0°至180°同步逐渐增大,保证三相电流平 衡,否则对发电机有不利影响。 并网过程中,每相电流为正负半波对称的非正弦波,含有较多奇次谐波,应采取措施加 以抑制和消除。