风力发电电气控制技术及其应用,电力论文_第1页
风力发电电气控制技术及其应用,电力论文_第2页
风力发电电气控制技术及其应用,电力论文_第3页
风力发电电气控制技术及其应用,电力论文_第4页
风力发电电气控制技术及其应用,电力论文_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

风力发电电气控制技术及其应用,电力论文本篇论文目录导航:【】【】【】【】风力发电电气控制技术及其应用【】风力发电技术论文范文:风力发电电气控制技术及其应用当代社会飞速发展,人们对各类能源的需求显著增加,能源危机问题越来越突出。为有效缓解能源压力,我们国家加大了对新型能源的研究、开发力度。华而不实,风力发电电气控制技术在实践中的应用价值较高。对此,文章从我们国家风力发电现在状况出发,阐述了风力发电电气控制技术,并具体分析了该技术的应用。能源开发问题已成为当今社会可持续发展的重要任务,基于能源日益增加的需求,我们国家要良性发展,就要积极研究、开发新能源,以缓解能源危机。对此,新型清洁能源成为研究的首选,风能在华而不实具体表现出了一定的应用价值。因而,有必要深切进入探究电气控制技术及其在风力发电系统中的实践应用,在相关技术的作用下充分利用风能,使风力发电系统在电气控制技术的应用下作用最大化。1风力发电概述清洁能源是当代社会积极推广的重要能源,风能作为典型代表遭到了关注与重视。风能资源颇为丰富,其应用不会对环境产生污染,但存在一定的局限性。例如,与其他发电形式相比,风力发电的稳定性较弱。这是由于风能无法存储,只能通过现场采集使用,而风向变化大,速度很难维持稳定,导致电能及负荷变化情况不稳定。即使是小规模发电,也很难保证风力发电的稳定性,进而影响电网、电能的质量。对风力发电企业而言,所使用的设备尤为重要,而设备本身非常复杂,难以有效控制风力发电。我们国家现前阶段的风电系统运行形式主要有线性、非线性形式两种,华而不实线性形式是在传统控制形式基础上延续而来的,很难知足现代风力的发电需求,制约着我们国家风力发电事业的发展。2风力发电电气控制技术概述风力发电是对风能进行转换,以电能形式使用,充分利用风力资源。风能资源丰富,是一种可再生能源。面对现前阶段的环境污染、能源告急问题,我们国家有必要提高现有资源的利用率,减少能源浪费,降低环境污染。在实际施行经过中,由于受气压环境、气温等不同自然条件的影响,风力发电方式的可靠性有待提高。针对此,能够引入电气控制技术,通过组合电气元件实现对其运行的控制,保证设备更可靠、安全,提高风力发电的可靠性。除此之外,还能够合理控制发电环节,实际应用效果明显。风力发电系统本身不稳定,与其他发电形式存在一定差距,因而,在电气控制技术的应用经过中需要合理躲避自然因素,如温度、湿度、大气压等,尽可能降低对风力发电的影响。除此之外,评定风力发电系统效率的主要根据就是系统利用率。通常情况下,为了提高风能利用率,风电厂一般会将叶片直径设置为60~100m.不仅如此,由于风力发电系统工作环境相对恶劣,这对相关工作人员整体工作能力提出了较高的要求,为把控与判定预期效果,有必要参加远程监控设备,进一步提高风力发电效率。3风力发电电气控制技术的实践应用3.1变桨距发电技术在风力发电经过中,发电质量及效率会受风力发电主机功率的影响,假如功率缺乏,会直接降低风力资源利用率。因而,需加强对风力发电机组运行风速功率的把控。对此,能够引入变桨距发电技术,当风力发电机设备组处于较高风速时,通过转变桨距角度保障发电稳定性,以充分利用风力资源。在我们国家科技水平不断提升的背景下,制造扇叶的材质有了明显改善,且改变了以往的大重量扇叶,这在一定程度上减轻了设备整体重量,同时,冲击荷载方面也有了明显变化,比以往更低。在风力发电系统中应用变桨距发电技术,能很好地维持设备的稳定性,降低设备运行的事故发生率,进而有效提高控制工作的质量。需要注意的是,变桨距在正常运转经过中的稳定性不够高,往往需要投入较多人力、物力,相信随着科技及电气控制技术水平的提升,这一问题会得到解决。变桨距风力机性能曲线如此图1所示。3.2定桨距失速发电技术定桨距失速发电技术不仅延续了传统发电技术,也引入了新型发电技术。引入该技术能很好地保障风力发电系统的运行质量,确保系统处于稳定运行状态。从风力发电实际情况看,发电机组设备在并网中工作,对设备的稳定性要求较高,引入定桨距失速发电技术,通过利用叶片的复杂构造优势,能帮助作业人员控制发电机组设备功率,但也会出现消耗无用功的情况,这主要是叶片体积、重量过大造成的,降低了发电机组运行效率。定桨距失速发电技术的应用易受外界因素的影响,因而只适用于对风力等级没有较高要求的环境。假如风力等级过高,那么该技术便不再适用。为进一步扩大定桨距失速发电技术的应用范围,有关技术研发人员要加大研究力度。图1变桨距风力机性能曲线3.3变速风力发电技术从当下我们国家风力发电情况看,变速风力发电技术是非常关键的技术。变速风力发电技术应用的关键是根据不同风速合理控制风力发电机设备的运行状态,保障恒定发电频率。上文提到,风力发电机设备易被不同风速影响,为减弱该影响,保障风力发电机设备运行效率,需结合实际情况随时调整风轮转速指标,进而使设备输出功率处于平稳状态,最终使风力发电整体更安全、稳定。3.4主动失速发电技术主动失速发电技术是变桨距发电技术与定桨距失速发电技术的融合,在实际应用经过中,该技术能够很好地解决成本高等问题,有效控制风力发电频率。由此可见,主动失速发电技术整体优势较明显,不仅继承了变桨距发电技术的优势,也融合了定桨距失速发电技术的优势。该技术的应用原理如下:让桨距角处于不同状态下,便于改变,进而有效控制风能速度,整体把控捕获量。主动失速发电技术的实践应用价值较高,但该技术易发生严重失速问题,可能无法控制使用功率,进而严重影响整个电力系统的正常运转。3.5低电压穿越技术假如风电场并网点三相电压位于电压轮廓线以上,此时风电机组能够不间断并网运行;假如并网点中存在一相电压在电压轮廓线下面,则风电场内风电机组能够自电网切出。假如并网点电压跌至20%额定电压,风电机组需要保持并网运行625ms的低电压穿越能力;假使风电场并网点电压能够在发生跌落后2s内恢复到额定电压的90%,此时风电机组需知足不间断并网运行的需求;假如发生电网故障,未切出风电机组,当故障解除后,该功率需重新到达故障前的数值。低电压穿越技术的功能如下:〔1〕借助变流器设判定低电压穿越状态,控制器设备在计算、计时经过中因测量实际电压情况而定,在低电压穿越经过中,会解决电网出现的故障,应用变桨施行转速闭环的专项调节,目的转速即为同步转速;〔2〕当低电压穿越未成功时,变流器设备的信号会作出相应的判定,可以以借助主控系统施行计时判定,但受主控系统测量电压准确性等的影响,针对主控判定失败触发时间的情况,应采取标准断定时长。假如穿越失败,会直接触发部分故障,使发电机设备立即停止运行。待低电压穿越成功后,其功率会恢复到跌落前10%的状态,在恢复阶段,应参照计算转速进行相应的调节。除此之外,还要放开屏蔽电网的故障,直至电压恢复,方可正常控制。4结束语面对社会日渐增加的能源需求,我们国家需加强对多种能源的高效利用,重视对再生能源的研究、开发和利用。丰富的风力资源为我们国家风力发电事业的发展提供了先决条件,因而,现前阶段,相关研究人员

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论