风电基础知识
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风电技术培训内容大全一、风力发电机组基础知识1. 风力发电概述:介绍风力发电的基本原理、风能的特点以及风力发电在全球范围内的应用情况。
2. 风力发电机组的基本构成:详细讲解风力发电机组的基本构成,包括风轮、发电机、塔筒等主要部件。
3. 风力发电机组的工作原理:阐述风力发电机组的工作原理,包括风能吸收、风轮转换、发电机发电等过程。
二、风力发电机组结构与原理1. 风轮结构与原理:详细介绍风轮的结构、特点、工作原理以及与发电机组的配合方式。
2. 发电机结构与原理:详细介绍发电机的结构、工作原理以及与风轮的配合方式。
3. 塔筒结构与原理:详细介绍塔筒的结构、特点、工作原理以及与风轮和发电机的配合方式。
三、风力发电机组控制系统1. 控制系统的基本组成:介绍控制系统的基本组成,包括传感器、控制系统硬件和软件等。
2. 控制系统的功能:阐述控制系统的功能,包括对风向、风速的监测和控制,对发电机组的启动、停止、调速等控制。
3. 控制系统的工作原理:详细介绍控制系统的工作原理,包括传感器的工作原理、控制算法的实现等。
四、风力发电机组维护与检修1. 维护与检修的基本知识:介绍维护与检修的基本概念和方法,包括定期维护、故障检修等。
2. 主要部件的维护与检修:详细介绍主要部件的维护与检修方法,包括风轮、发电机、塔筒等的维护与检修。
3. 维护与检修的安全措施:强调维护与检修过程中的安全措施和注意事项。
五、风力发电机组故障排除1. 故障排除的基本流程:介绍故障排除的基本流程,包括故障检测、故障定位、故障修复等。
2. 常见故障及排除方法:列举常见的风力发电机组故障及相应的排除方法。
3. 故障排除的安全措施:强调故障排除过程中的安全措施和注意事项。
六、风力发电机组安全知识1. 安全操作规程:介绍风力发电机组的安全操作规程,包括操作前的准备、操作过程中的注意事项等。
2. 安全防护措施:列举常见的安全防护措施,包括防护设备的使用、安全警示标识的设置等。
风力发电基础知识

第一章风力发电机组结构1.8 控制系统控制系统利用微处理器、逻辑程序控制器或单片机通过对运行过程中输入信号的采集传输、分析,来控制风电机组的转速和功率;如发生故障或其他异常情况能自动地检测平分析确定原因,自动调整排除故障或进入保护状态。
控控制系统的主要任务就是自动控制风机组运行,依照其特性自动检测故障并根据情况采取相应的措施。
控制系统包括控制和检测两部分。
控制部分又设置了手动和自动两种模式,运行维护人员可在现场根据需要进行手动控制,而自动控制应在无人值班的条件下预先设置控制策略,保证机组正常安全运行。
检测部分将各传感器采集到的数据送到控制器,经过处理作为控制参数或作为原始记录储存起来,在机组控制器的显示屏上可以查询。
现场数据可通过网络或电信系统送到风电场中央控制室的电脑系统,还能传输到业主所在城市的总部办公室。
安全系统要保证机组在发生非常情况时立即停机,预防或减轻故障损失。
例如定桨距风电机组的叶尖制动片在运行时利用液压系统的高压油保持与叶片外形组合成一个整体,同时保持机械制动器的制动钳处于松开状态,一旦发生液压系统失灵或电网停电,叶尖制动片和制动钳将在弹簧作用下立即使叶尖制动片旋转约90°,制动钳变为夹紧状态,风轮被制动停止旋转。
根据风电机组的结构和载荷状态、风况、变桨变速特点及其他外部条件,将风电机组的运行情况主要分为以下几类:待机状态、发电状态、大风停机方式、故障停机方式、人工停机方式和紧急停机方式。
(1)待机状态风轮自由转动,机组不发电(风速为0~3m/s),刹车释放。
(2)发电状态发电状态Ⅰ:启动后,到额定风速前,刹车释放。
发电状态Ⅱ:额定风速到切出风速(风速12~25m/s),刹车释放。
(3)故障停机方式:故障停机方式分为:可自启动故障和不可自启动故障。
停机方式为正常刹车程序:即先叶片顺桨,党当发动机转速降至设定值后,启动机械刹车。
(4)人工停机方式:这一方式下的刹车为正常刹车,即先叶片顺桨,当发电机转速降至设定值后启动机械刹车。
公共基础知识风电基础知识概述

《风电基础知识综合性概述》一、引言随着全球对清洁能源的需求不断增长,风能作为一种可再生、无污染的能源形式,受到了广泛的关注和重视。
风力发电作为风能利用的主要方式,在全球能源结构中扮演着越来越重要的角色。
本文将对风电基础知识进行全面的阐述和分析,包括基本概念、核心理论、发展历程、重要实践以及未来趋势等方面,为读者提供一个清晰、系统且深入的理解框架。
二、基本概念1. 风能风能是指空气流动所产生的动能。
风能的大小与风速的立方成正比,因此风速是影响风能大小的关键因素。
风能具有可再生、无污染、分布广泛等优点,是一种非常有潜力的清洁能源。
2. 风力发电风力发电是利用风力带动风车叶片旋转,再通过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。
风力发电的过程主要包括风能的捕获、机械能的转换和电能的输出三个环节。
3. 风电机组风电机组是风力发电的核心设备,主要由风轮、发电机、塔架、控制系统等部分组成。
风轮是捕获风能的关键部件,通常由叶片和轮毂组成。
发电机将风轮转动产生的机械能转换为电能。
塔架用于支撑风轮和发电机,使其能够在较高的位置捕获更多的风能。
控制系统则负责对风电机组的运行状态进行监测和控制,确保其安全、稳定地运行。
三、核心理论1. 贝兹理论贝兹理论是风力发电的基础理论之一,它指出理想情况下风轮最多只能捕获到风能的 59.3%。
贝兹理论为风电机组的设计和优化提供了理论依据。
2. 空气动力学空气动力学是研究空气流动规律和空气与物体相互作用的学科。
在风力发电中,空气动力学主要用于研究风轮叶片的形状、尺寸和角度等因素对风能捕获效率的影响。
通过优化风轮叶片的空气动力学性能,可以提高风电机组的发电效率。
3. 电机学电机学是研究电机的基本原理、结构、性能和控制方法的学科。
在风力发电中,电机学主要用于研究发电机的类型、工作原理和性能特点等因素对电能输出质量的影响。
通过选择合适的发电机类型和优化发电机的控制方法,可以提高风电机组的电能输出质量和稳定性。
风电基本知识

风电基本知识包括以下几个方面:
•风力发电机:风力发电机是风电行业的核心设备,它将风的动能转化为电能,通常由叶片、机舱、传动系统、发电机等组成。
•风速和空气密度:风力发电的效率取决于风速和空气密度,在风速较低的情况下,风力发电的效率会降低。
•太阳辐射:风力发电主要依赖于太阳辐射,太阳能辐射量越大,风力发电的效率也会相应提高。
•系统效率:风电场的系统效率是指风力发电机输出的有效功率与输入的有效功率之比,系统效率取决于系统中各个组件的匹
配情况。
•并网问题:风力发电机需要与电网连接才能产生电能,并网问题包括电网接纳能力、电压稳定性等。
•储能技术:为了满足日益增长的电力需求,风力发电需要与储能技术相结合,如储能电池、储能器等。
•环境影响:风力发电对环境产生的影响包括减少温室气体排放、对气候变化的缓解等。
风电基础知识

风电基础知识引言:随着对可再生能源的需求不断增长,风电作为一种无污染、可持续的能源形式,越来越受到关注。
无论是面对日趋紧张的能源供应,还是追求绿色环保的发展,风能都成为了各国政府和企业的关注焦点。
本文将介绍风电的基础知识,包括风能的转化原理、组成结构以及风电发电技术的发展趋势等。
一、风能的转化原理风能是一种动能,可以通过风力发电机将其转化为电能。
风力发电机是利用风能使转子旋转,通过转子与发电机的直接耦合或通过齿轮箱连接,使发电机产生电力。
风力发电机的核心部分是转子,其外形类似于大风车。
当风力吹向转子时,转子的叶片受到推动,并开始旋转。
转子上设置的发电机可以将旋转转子的运动转化为电力。
二、风电的组成结构1.风力发电机组风力发电机组是风电站的核心设备。
它由塔筒、轮毂、叶片、发电机和变频器等组成。
塔筒是风力发电机组的支撑结构,通常采用钢铁或混凝土制成。
轮毂是连接塔筒和叶片的部分,其主要作用是使叶片能够转动。
叶片是风力发电机组的动力装置,一般由纤维复合材料制成,具有轻质、高强度的特点。
发电机是将机械能转化为电能的核心部件,通常采用异步发电机或同步发电机。
变频器是将风力发电机组产生的交流电转化为稳定的直流电的装置。
2.电网连接装置电网连接装置包括变电站和输电线路。
变电站将风力发电机组产生的电能转换为适于输送的电气能,并将其接入电力系统中。
输电线路用于将发电站产生的电能输送到用户端。
三、风电发电技术的发展趋势1.提高风能利用率目前风能的利用率还有很大的提升空间。
为了提高风能利用率,风力发电机组的设计和运行需要更加科学合理。
同时,需要对风力资源进行更加准确的评估,选择更加适合的风力发电机组。
2.增强风电系统的稳定性由于风力发电的波动性较大,风电系统的稳定性一直是亟待解决的问题。
在未来的发展中,需要进一步完善风电并网技术,提高系统的稳定性和可靠性。
3.发展离岸风电相比于陆地风电,离岸风电具有风能资源丰富、风速稳定等优势。
风电基础知识

风电基础知识一、安全管理:1、高压设备发生接地时,室内几米范围内禁止靠近?答:4m2、电业人员对安规考试几年进行几次?答:安规考试每年进行一次。
3、停电时倒闸操作的顺序?答:断路器(开关)——负荷侧刀闸——电源侧刀闸4、电气设备上的工作组织措施有哪些?答:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。
5、电气设备上工作的技术措施有哪些?答:停电、验电、接地、悬挂标示牌和装设遮拦。
6、风机地网接地电阻合格的范围?答:接地电阻≤4Ω。
7、接地电阻可采取什么方法测量?答:电位降法,电流-电压三极法,接地电阻阻抗测试仪法。
8、绝缘手套应多长时间试验一次?答:半年。
9、高压验电器应多长时间试验一次?答:半年。
10、金属导体的电阻值与温度的关系?答:随温度的升高而增大。
11、被电击的人能否获救关键在什么?答:取决于能否尽快脱离电源和施行紧急救护?12、当发电有人触电时,首先做什么?答:迅速脱离电源。
13、由雷电引起的电压叫什么?答:叫大气过电压。
14、高压断路器内部油的作用是什么?答:绝缘和灭弧。
15、兆欧表进行测量时应保持在多少转?答:120r/min16、变压器中性点接地属于?答:工作接地。
17、计量用电流互感器的精度要求答:0.2级。
18、公司范围内CT二次侧额定电流一般为多少?答:5A。
19、设备的双重名称是指什么答:设备名称和编号。
20、雷击过后多长时间可以接近风机?答:1h以后。
21、事故调查应坚持什么原则?答:“四不放过”原则。
22、交流电能表属于什么仪表?答:感应式仪表。
23、最常见的电流保护措施是什么?答:快速熔断器。
24、补偿电容的投切与主变分接头?答:补偿电容投切时,应观察10kV母线电压,根据母线电压情况调整分接头。
25、直流系统接地怎么办?答:当发生直流系统接地时,应采用拉路方法判断,每条直流回路断开不超过3s。
26、10kV母线PT的开口三角作用?答:用于测量不平衡电压,消除谐振,提供零序电压,保护等作用。
风电基础知识培训风机发电机组成

风电基础知识培训风机发电机组成风电是一种清洁、可再生的能源形式,其基础知识对于了解和推广风能利用至关重要。
本文将介绍风电基础知识,特别是风机发电机组成,以帮助读者更好地理解和利用该技术。
一、风能利用的基础知识1.1 风能的来源与特点风能是地球上大气运动转化为机械能的产物。
风的形成与太阳照射地球表面不均匀有关,气温、地形等因素也会影响风能的分布和强度。
风能具有免费、可再生、广泛分布等特点。
1.2 风能的利用方式风能的主要利用方式是风力发电。
通过将风能转化为机械能驱动发电机,进而产生电能。
此外,风能还可以用于提供动力、水泵和空调等领域。
二、风机发电机组成2.1 风机的基本结构风电系统主要由风机、塔架和输电系统组成。
风机是核心部件,通常由叶片、轮毂、发电机、控制系统等组成。
2.2 风机的叶片风机叶片是将风能转化为机械能的关键部件。
叶片通常采用轻质、强度高的材料制造,具有空气动力学设计和结构加强等特点。
2.3 风机的轮毂轮毂是连接叶片和发电机的部件,负责传递叶片的旋转运动。
轮毂通常由高强度合金材料制造,以确保叶片的稳定性和安全性。
2.4 风机的发电机风机发电机是将机械能转化为电能的装置。
它通常由转子、定子和控制系统组成。
转子由风机转动产生的机械能驱动,定子则产生电能。
2.5 风机的控制系统风机的控制系统负责监测和控制风机的运行状态。
它可以根据风速、风向等参数调节叶片角度,以优化风机的发电效率。
2.6 风机与塔架风机通过塔架固定在地面或海上,以获得最佳的风能利用效果。
塔架的高度、材料和结构设计等均会影响风机的稳定性和性能。
三、预防和解决风机故障3.1 风机故障的类型风机故障主要包括叶片断裂、轮毂断裂、发电机故障等。
这些故障可能导致风机停机、性能下降甚至损毁。
3.2 预防风机故障的措施预防风机故障的关键在于定期检查和维护风机设备。
定期检查叶片、轮毂和发电机等部件的状况,及时排查和修复隐患。
3.3 解决风机故障的方法一旦发生风机故障,应立即停机,并寻找原因。
风电基础知识

风电的优势与挑战
优势:可再生、清洁、可持续。 挑战:间歇性、地域限制、生态影响。 解决方案:储能技术、智能电网、环境评估。 政策支持:各国政府推动可再生能源发展。
风电的未来发展趋势
技术创新:提高风机效率,降低成本。 规模扩大:开发新的风电场,特别是海上风电。 整合能源系统:与其他可再生能源(如太阳能)结合。 政策驱动:加大对可再生能源的投资和支持。
风电基础知识
作者 2024-09-24
目录
1. 风电简介 2. 风力发电原理 3. 风力发电机类型 4. 风电的优势与挑战 5. 风电的未来发展趋势
风电简介
定义全球现状:风电在全球能源结构中占比逐年增加。 中国地位:中国是世界上最大的风电市场之一。
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风力发电原理
能量转换:风能→机械能→电能。 关键部件:叶轮、传动系统、发电机。 工作原理:风力推动叶轮旋转,通过传动系统带动发电机产生电能。 效率因素:风速、叶轮设计、地理位置。
风力发电机类型
水平轴风机:最常见的类型,叶轮轴线平行于地面。 垂直轴风机:叶轮轴线垂直于地面,适合城市和复杂地形。 离岸风机:安装在海上,利用更稳定和强劲的海风。 分布式风机:小型风机,用于家庭或偏远地区供电。
风电基础知识培训风能发电限制因素

风电基础知识培训风能发电限制因素风能是一种可再生的清洁能源,而风电发电则是利用风能转化为电能的过程。
风能作为一种绿色能源,具有广泛的发展前景。
然而,风电发电也存在一些限制因素,本文将对风电基础知识以及风能发电的限制因素进行详细介绍。
一、风电基础知识1. 风电原理风电原理是指将风能转化为电能的过程。
当风吹向风力发电机的扇叶时,扇叶被风力推动旋转。
扇叶与发电机内部的转子相连,转动的同时驱动发电机发出电能。
通过变压器将发电机产生的低电压电能转化为可以供电的高电压电能。
2. 风电装机容量风电装机容量是指特定时间内风力发电装置额定输出功率的总和。
通常以千瓦(kW)或兆瓦(MW)来表示。
装机容量是衡量风电项目规模大小的重要指标。
3. 风力资源评估风力资源评估是指对特定地理位置的风能资源进行测量和评估的过程。
通过对风速、风向等参数的测量和分析,可以确定是否适合建设风电项目,并评估该项目的潜在发电量。
二、风能发电限制因素尽管风能作为一种可再生的清洁能源,具有许多优势,但也受到一些限制因素的制约,下面将详细介绍这些因素。
1. 风速不稳定风速是影响风能发电量的主要因素之一。
风速的不稳定性会导致风电机组的发电量波动较大。
当风速低于风力发电机组的额定切入风速时,发电机组无法启动发电;当风速超过额定切出风速时,发电机组会自动停机,以保护设备。
2. 风能密度风能密度是指单位面积或单位体积内风能含量的大小。
风能密度越高,表示单位面积或单位体积内的风能含量越大,从而产生更多的风能发电。
然而,许多地区的风能密度较低,限制了风电项目的发展。
3. 建设地点限制风电项目的建设需要占用较大的土地面积,而且需要考虑到风速和风向等因素,选择合适的建设地点。
然而,由于土地利用规划、环境保护和生态保护等因素的限制,许多地区无法建设风电项目,进一步限制了风能发电的规模和发展。
4. 噪音和视觉影响风力发电机组在运行时会产生噪音,尤其是在高速旋转的情况下噪音更加明显。
风电基础知识

第一章风能及风能资源一.风的成因风是环绕地球大气层中的空气流动.流动的空气所具有的能量,也就是风所具有的动能,就称为风能.从广义太阳能的观点看,风能是由太阳能转化而来的.来自太阳能的辐射能不断地传送到地球表面周围,因受太阳照射而受热的情况不同,地球表面各处产生了温差,因而产生气压差,由此形成了空气的流动.因此,可以说是太阳把能量以热能的形式传到地球而后又转换成风能的.二风的风类大气环流――地球表面的大气环流是由于太阳辐射及地球自转而引起的.在赤道上,太阳垂直照射,地面受热很强:而在地球两极地区,太阳是倾斜照射的,地面受热则较弱,热空气较冷空气轻,就造成在赤道附近热空气向空间上升,并通过大气层上部流向两极;两极地区的冷空气则流向赤道.由于地球本身自西向东旋转的结果,这种大气环流在北半球产生了东北风,在南半球则产生了东南风,分别称为东北信风和东南信风.海陆风――沿海地球陆地同海上所形成的风向交替的海风与陆风,它们是由于昼夜之间温度变化而造成的.在白日,陆地上接受的太阳辐射热量较海水要强,因而陆地上的空气受热向上流动,而海洋面上的空气较冷,较冷的空气则自海洋流向沿岸陆地,这样就形成了海风;在夜间,陆地上的空气比海洋上的空气冷却要快,这样就造成海洋上的空气上升,而陆地上较冷的空气沿地面流向海洋,形成了陆风.山谷风――山岳地区在一昼夜间风向交替的山风(或称山岳风)与谷风(或称平原风).谷风的产生是由于日间太阳照射使山坡上的空气温度升高,热空气上升,而地势地处的冷空气则自山谷向上流动,这就形成了谷风;到了夜晚,空气中的热量向高空散发,高空中的空气密度增大,空气则沿山坡向下流动,这就形成了山风.第二章风的描述如上所述,风是由于空气的流动而形成的,因此可被看做是向量,包括空气流动的速度及流动的方向两个要素,也即是风速和风向.对于人类来说,风是最熟悉的自然现象之一,风速与风向在不同的时间(每日每月每年)都有一定的周期性变化.为了估算某一地域的风能资源,必须测量出每日、每月、每年的风速及风向数据,了解其变化的情况。
风电的基础知识

风电的基础知识1.风力发电机的技术原理三相三相不控桥整流蓄电池(1)发电机为三相(即三根线),输出三相应该是相互导通的,两根引出线的电阻是相同的,任意两根线一打是会出现火花。
(2)12V蓄电池充满电之后,电压会上升,一般蓄电认为电池充满在13.8V~14.5V之间。
用风力充电,蓄电池电压都会高,1.1V~1.3V为额定电压,多种蓄电池工作状态选择是不一样的。
10.2V切入逆变器。
发电机频率的监控,控制器增加监控点,电压信号选择保护。
风能-机械能-电能-用电器2.风力发电机实际上是一个由风机叶片、发电机及尾舵组成的机组。
(1)最理想的叶片3.叶片扫风面积越大,接受风能则越大。
叶片侧面叶型的不同设计,可提高转速,减小阻力。
1.风力发电机的技术原理三相三相不控桥整流蓄电池nbsp; (1)发电机为三相(即三根线),输出三相应该是相互导通的,两根引出线的电阻是相同的,任意两根线一打是会出现火花。
(2)12V蓄电池充满电之后,电压会上升,一般蓄电认为电池充满在13.8V~14.5V 之间。
用风力充电,蓄电池电压都会高,1.1V~1.3V为额定电压,多种蓄电池工作状态选择是不一样的。
10.2V切入逆变器。
发电机频率的监控,控制器增加监控点,电压信号选择保护。
风能-机械能-电能-用电器2.风力发电机实际上是一个由风机叶片、发电机及尾舵组成的机组。
(1)最理想的叶片叶片扫风面积越大,接受风能则越大。
叶片侧面叶型的不同设计,可提高转速,减小阻力。
叶片理论极限值CP(max)=0.593P∝SρO3 * CP(目前,大风机叶片实际做出来最理想的CP值为0.48,小风机为0.48~0.36,而HY 系列的叶片CP值可做到0.42。
) (2)高效能的发电机发电机效率:大型发电机 0.95小型发电机 0.6~0.5HY系列的发电机 0.74 整机转化效率:整机转化效率 = 气动效率(CP值) * 发电机效率即HY系列发电机的整机转化效率为:0.42*0.74=0.28~0.3以,远高于国标规定的效率值为0.24。
风力发电基础基础知识

第2部分 发展风力发电的意义
发展风力发电的直接好处是:
•安全、清结、无污染--基本不破坏人类(我 们自己)的生活环境 •同时缓解诸如传统能源日益紧缺等问题 •风力发电使人类向文明又迈进了一步
第3部分 风力发电的基本原理
“人类很早就开始使用发电技术了,发电 技术是通过某种动力来带动发电机发电。传 统的动力来自于水能和热能。利用水轮机将 水能转化为电能的称之为水力发电;利用汽 轮机将化石燃料产生的蒸汽的热能转化为电 能的称之为火力发电。风能也是一种动力, 也可以用来发电,我们称之为风力发电。”
第6部分 风力发电机组的基本结构
国标要求: • 齿轮箱的机械效率 • 齿轮箱的工作环境温度为 • 齿轮箱的最高温度 • 齿轮箱各轴承间的温度差 • 齿轮箱的噪音 • 齿轮箱的使用寿命(正常情况下) • 齿轮箱的保用期(正常情况下)
>97% -40~50℃ ≤80℃ ≤15℃ ≤85dB(A) ≥20年 2年
第6部分 风力发电机组的基本结构 1.25MW齿轮箱
第6部分 风力发电机组的基本结构 2MW传动链——齿轮箱
第6部分 风力发电机组的基本结构
国家为风力发电机组的齿轮箱制定了专 门的标准:《GB/T 19073—2008 风力发电机 组 齿轮箱》是该部件的最新标准。该标准在 GB/T 19073—2003基础上进行了修订。
变频器冷却器 高速轴刹车 底架
偏航系统 塔架
蓄能器 主冷却器
为风力发电机组的机械结构图
第6部分 风力发电机组的基本结构
齿轮箱是有齿箱风力发电机组的关键部 件。齿轮箱在提升风轮转速的同时,还传递 来自风轮的功率,承受着巨大的机械载荷。 受当代制造技术的制约,齿轮箱是风力发电 机组中容易产生故障的主要部件之一。从某 种意义上讲,齿轮箱运行的可靠性,直接影 响风力发电机组运行的可靠性,影响风力发 电机组制造厂商的信誉和品牌。
风力发电基础知识

1-3 风力发电运行方式
• 分类:独立运行和并网运行两种运行方式。 一、独立运行方式
• 独立运行的风力发电机组,又称离网型风力发电机组, 是把风力发电机组输出的电能经蓄电池蓄能,再供应 用户使用,如需要交流电,则要加逆变器。 (一)储能系统: • 风力发电系统采用的储能系统主要有:蓄电池储能、 抽水蓄能。 • 正在研究试验的有压缩空气储能、飞轮储能、电解水 制氢储能等。
2、塔架 风力机的塔架除了要支撑风力机的重量,还 要承受吹向风力机和塔架的风压,以及风力 机运行中的动载荷。它的刚度和风力机的振 动有密切关系。水平轴风力发电机的塔架主 要可分为管柱型和桁架型两类。一般圆柱形 塔架对风的阻力较小,特别是对于下风向风 力机,产生紊流的影响要比桁架式塔架小。 桁架式塔架常用于中小型风力机上,其优点 是造价不高,运输也方便。但这种塔架会使 下风向风力机的叶片产生很大的紊流。
• 风电场容量系数即发电成本是衡量风力发 电场经济效益的重要指标。风电场内风力 发电机组容量系数的计算方法为:
1-5 风力发电系统及装置
(一)风力发电机组的系统 组成 • 风力发电系统是将风能转
换为电能的机械、电气及 共控制设备的组合。 • 通常包括风轮、发电机、 变速器(小、微容量及特殊 类型的也有不包括变速器 的)及有关控制器和储能装 置。
二、风力发电场的风力发电机组排布
• 作用:合理地选择机组的排列方式,以 减少机组之间的相互影响,风电场内风 力发电机组的排列应以风电场内可获得 最大的发电量来考虑。 • 影响因素:主要受风能分布、风场地形 和土地征用的影响。 • 机组排列的最主要原则:是充分利用风 能资源,最大程度利用风能。
三、风力发电场的经济效益评估
Ф型风力机图
3、风力发电机组可分为定桨距机组与变 桨距机组。 定桨距风力发电机组的功率调节完全 依靠叶片的气动特性。这种机组的输出 功率随风速的变化而变化,当风速超过 额定风速时,通过叶片的失速或偏航控 制降低风能转换系数Cp,从而维持功率 恒定。
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风电基础知识叶轮风电场的风力机通常有2片或3片叶片,叶尖速度50~70m/s,具有这样的叶尖速度,3叶片叶轮通常能够提供最佳效率,然而2叶片叶轮仅降低2~3%效率。
甚至可以使用单叶片叶轮,它带有平衡的重锤,其效率又降低一些,通常比2叶片叶轮低6%。
尽管叶片少了,自然降低了叶片的费用,但这是有代价的。
对于外形很均衡的叶片,叶片少的叶轮转速就要快些,这样就会导致叶尖噪声和腐蚀等问题。
更多的人认为3叶片从审美的角度更令人满意。
3叶片叶轮上的受力更平衡,轮毂可以简单些,然而2叶片、1叶片叶轮的轮毂通常比较复杂,因为叶片扫过风时,速度是变的,为了限制力的波动,轮毂具有翘翘板的特性。
翘翘板的轮毂,叶轮链接在轮毂上,允许叶轮在旋转平面内向后或向前倾斜几度。
叶片的摆动运动,在每周旋转中会明显的减少由于阵风和剪切在叶片上产生的载荷。
叶片是用加强玻璃塑料(GRP)、木头和木板、碳纤维强化塑料(CFRP)、钢和铝构成的。
对于小型的风力发电机,如叶轮直径小于5米,选择材料通常关心的是效率而不是重量、硬度和叶片的其它特性。
对于大型风机,叶片特性通常较难满足,所以对材料的选择更为重要。
世界上大多数大型风力机的叶片是由GRP制成的。
这些叶片大部分是用手工把聚脂树脂敷层,和通常制造船壳、园艺、游戏设施及世界范围内消费品的方法一样。
其过程需要很高的技术水平才能得到理想的结果,并且如果人们对重量不太关心的话,比如对于长度小于20米的叶片,设计也不很复杂。
不过有很多很先进的利用GRP的方法,可以减小重量,增加强度,在此就不赘述了。
玻璃纤维要较精确的放置,如果把它放在预浸片材中,使用高性能树脂,如控制环氧树脂比例,并在高温下加工处理。
当今,出现了简单的手工铺放聚脂,通过认真地选择和放置纤维,为GRP叶片提供了降低成本的途径。
偏航系统风力机的偏航系统也称为对风装置,其作用在于当风速矢量的方向变化时,能够快速平稳地对准风向,以便风轮获得最大的风能。
小微型风力机常用尾舵对风,它主要有两部分组成,一是尾翼,装在尾杆上与风轮轴平行或成一定的角度。
为了避免尾流的影响,也可将尾翼上翘,装在较高的位置。
中小型风机可用舵轮作为对风装置,其工作原理大致如下:当风向变化时,位于风轮后面两舵轮(其旋转平面与风轮旋转平面相垂直)旋转,并通过一套齿轮传动系统使风轮偏转,当风轮重新对准风向后,舵轮停止转动,对风过程结束。
大中型风力机一般采用电动的偏航系统来调整风轮并使其对准风向。
偏航系统一般包括感应风向的风向标,偏航电机,偏航行星齿轮减速器,回转体大齿轮等。
其工作原理如下:风向标作为感应元件将风向的变化用电信号传递到偏航电机的控制回路的处理器里,经过比较后处理器给偏航电机发出顺时针或逆时针的偏航命令,为了减少偏航时的陀螺力矩,电机转速将通过同轴联接的减速器减速后,将偏航力矩作用在回转体大齿轮上,带动风轮偏航对风,当对风完成后,风向标失去电信号,电机停止工作,偏航过程结束。
风机的发电机所有并网型风力发电机通过三相交流(AC)电机将机械能转化为电能。
发电机分为两个主要类型。
同步发电机运行的频率与其所连电网的频率完全相同,同步发电机也被称为交流发电机。
异步发电机运行时的频率比电网频率稍高,异步发电机常被称为感应发电机。
感应发电机与同步发电机都有一个不旋转的部件被称为定子,这两种电机的定子相似,两种电机的定子都与电网相连,而且都是由叠片铁芯上的三相绕组组成,通电后产生一个以恒定转速旋转的磁场。
尽管两种电机有相似的定子,但它们的转子是完全不同的。
同步电机中的转子有一个通直流电的绕组,称为励磁绕组,励磁绕组建立一个恒定的磁场锁定定子绕组建立的旋转磁场。
因此,转子始终能以一个恒定的与定子磁场和电网频率同步的恒定转速上旋转。
在某些设计中,转子磁场是由永磁机产生的,但这对大型发电机来说不常用。
感应电机的转子就不同例如,它是由一个两端都短接的鼠笼形绕组构成。
转子与外界没有电的连接,转子电流由转子切割定子旋转磁场的相对运动而产生。
如果转子速度完全等于定子转速磁场的速度(与同步发电机一样),这样就没有相对运动,也就没有转子感应电流。
因此,感应发电机总的转速总是比定子旋转磁场速度稍高,其速度差叫滑差,在正常运行期间。
它大概为1%。
同步发电机和异步发电机将机械能转化为电能装置的发电机常用同步励磁发电机、永磁发电机和异步发电机。
同步发电机应用非常广泛,在核电、水电、火电等常规电网中所使用的几乎都是同步发电机,在风力发电中同步发电机即可以独立供电又可以并网发电。
然而同步发电机在并网时必须要有同期检测装置来比较发电机侧和系统侧的频率、电压、相位,对风力发电机进行调整,使发电机发出电能的频率与系统一致;操作自动电压调压器将发电机电压调整到与系统电压相一致;同时,微调风力机的转速从周期检测盘上监视,使发电机的电压与系统的电压相位相吻合,就在频率、电压、相位同时一臻的瞬间,合上断路器将风力发电机并入系统。
同期装置可采用手动同期并网和自同期并网。
但总体来说,由于同步发电机造价比较高,同时并网麻烦,故在并网风力发电机中很少采用。
控制监测系统风力机的运行及保护需要一个全自动控制系统,它必须能控制自动启动,叶片桨距的机械调节装置(在变桨距风力机上)及在正常和非正常情况下停机。
除了控制功能,系统也能用于监测以提供运行状态、风速、风向等信息。
该系统是以计算机为基础,除了小的风力机,控制及监测还可以远程进行。
控制系统具有及格主要功能:1、顺序控制启动、停机以及报警和运行信号的监测2、偏航系统的低速闭环控制3、桨距装置(如果是变桨距风力机)快速闭环控制4、与风电场控制器或远程计算机的通讯风机传动系统叶轮叶片产生的机械能有机舱里的传动系统传递给发电机,它包括一个齿轮箱、离合器和一个能使风力机在停止运行时的紧急情况下复位的刹车系统。
齿轮箱用于增加叶轮转速,从20~50转/分到1000~1500转/分,后者是驱动大多数发电机所需的转速。
齿轮箱可以是一个简单的平行轴齿轮箱,其中输出轴是不同轴的,或者它也可以是较昂贵的一种,允许输入、输出轴共线,使结构更紧凑。
传动系统要按输出功率和最大动态扭矩载荷来设计。
由于叶轮功率输出有波动,一些设计者试图通过增加机械适应性和缓冲驱动来控制动态载荷,这对大型的风力发电机来说是非常重要的,因其动态载荷很大,而且感应发电机的缓冲余地比小型风力机的小。
异步发电机永磁发电机是一种将普通同步发电机的转子改变成永磁结构的发电机,常用的永磁材料有铁氧体(BaFeO)、钐钴5(SmCo)等,永磁发电机一般用于小型风力发电机组中。
异步发电机是指异步电机处于发电的工作状态,从其激励方式有电网电源励磁发电(他励)和并联电容自励发电(自励)两种情况。
1电网电源励磁发电:是将异步电机接到电网上,电机内的定子绕组产生以同步转速转动的旋转磁场,再用原动机拖动,使转子转速大于同步转速,电网提供的磁力矩的方向必定与转速方向相反,而机械力矩的方向则与转速方向相同,这时就将原动机的机械能转化为电能。
在这种情况下,异步电机发出的有功功率向电网输送;同时又消耗电网的无功功率作励磁作用,并供应定子和转子漏磁所消耗的无功功率,因此异步发电机并网发电时,一般要求加无功补偿装置,通常用并列电容器补偿的方式。
2、并联电容器自励发电:并联电容器的连接方式分为星形和三角形两种。
励磁电容的接入在发电机利用本身的剩磁发电的过程中,发电机周期性地向电容器充电;同时,电容器也周期性地通过异步电机的定子绕组放电。
这种电容器与绕组组成的交替进行充放电的过程,不断地起到励磁的作用,从而使发电机正常发电。
励磁电容分为主励磁电容和辅助励磁电容,主励磁电容是保证空载情况下建立电压所需要的电容,辅助电容则是为了保证接入负载后电压的恒定,防止电压崩溃而设的。
通过上述的分析,异步发电机的起动、并网很方便且便于自动控制、价格低、运行可靠、维修便利、运行效率也较高、因此在风力发电方面并网机组基本上都是采用异步发电机,而同步发电机则常用于独立运行方面。
偏航系统的设计根据调向力矩的大小,可以进行齿轮传动部分的设计计算。
当驱动回转体大齿轮的主动小齿轮的强度不能满足时,可选用两套偏航电机---行星齿轮减速器分置于风轮主轮的两侧对称布置,每个电机的容量为总容量的一半。
齿轮传动计算可按开式齿轮传动计算,其主要的磨损形式是齿面磨损失效,如调向力矩较大,除按照弯曲强度计算之外,应计算齿面接触强度。
值得注意的是,大多数风机的发电机输出功率的同轴电缆在风力机偏航时一同旋转,为了防止偏航超出而引起的电缆旋转,应该设置解缆装置,并增加扭缆传感器以监视电缆的扭转状态。
位于下风向布重的风轮,能够自动找正风向。
在总体布置时应考虑塔架前面的重量略重一些,这样在风机运行时平衡就会好一些。
电机的切换根据风速决定是选择小发电机并网发电,还是选择大发电机空转,若风速低于8米/秒,则小发电机并网运行且风机运行状态切换到“投入G2”。
如果风速高于8米/秒,则选择“空转G1”运行状态。
投入G2:小发电机接触器闭合,发电机并网电流由可控硅控制到350A。
一旦投入过程完成,可控硅切除,风机切换到“运行G2”状态。
风电投入小发电机发电,如果平均输出功率在某一单位时间内太低,这是小发电机断开且风机切换到“等待重新支转”的状态。
如果平均输出功率超过了限定值110KW,则小发电机切除,风机运行状态切换到“G1空转”。
G1空转:风机等待风速达到投入大电机的风速,一旦达到这个风速则风机就切换到“投入G1”状态。
投入G1:大发电机的接触接通。
发电机的并网电流由可控硅将其限定在350A。
投入过程一结束,可控硅切除,风机切换到“运行G1”状态。
运行G1风机的大电机投入发电,如果功率输出在一定的时间内少于限定值80KW,大发电机切除,风机的运行状态切换到“切换G11-G12”状态。
切换G1-G2大发电机的接触器切除小发电机的接触器接通,可控硅将发电机的电流限定到700A,一旦投入过程完成,可控硅切除,风机转为“运转G2”状态。
等待再投入如果小发电机的出力小于限定值,则此运行状态动作。
此状态下,小发电机的接触器被切除,如果风速有效,风机就切换到“投入G2”状态,如果风速低于限定值,风机将切换到“空转G2”状态。
风机工作状态之间转变风机工作状态之间转变说明各种工作状态之间是如何实现转换的。
提高工作状态层次只能一层一层地上升,而要降低工作状态层次可以是一层或多层。
这种工作状态之间转变方法是基本的控制策略,它主要出发点是确保机组的安全运行。
如果风力发电机组的工作状态要往更高层次转化,必须一层一层往上升,用这种过程确定系统的每个故障是否被检测。
当系统在状态转变过程中检测到故障,则自动进入停机状态。