风力发电机变流器及其低电压穿越概述.docx
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1、风力发电机变流器及其低电压穿越概述网络转载导语:本文从三种典型风电系统出发,包括失速型风电系统、双馈与永磁直驱变速恒频风电系统。根据齿轮箱构造及发电机类型,讨论了目前的风电系统构造,并对所采用的风力发电机进展了讨论和分析。1引言近年来随着能源危机与环境问题的日益突出,世界各国都在大力开展风力发电等可再生能源事业,其相关技术开展很快,从失速型到变速恒频风电系统,从有齿轮箱到直接驱动型风电系统,我国风电的装机容量也在近几年内获得了快速增长。为进步风能利用效率,降低风电本钱,风组单机容量大型化是风电技术开展的大趋势,采用变速变桨距调节技术已经成为mw级以上大型风电机组的重要特征;在目前的变速恒频风电
2、系统中,使用双馈感应发电机doubly-fedinductiongenerator,dfig的双馈型风电系统市场份额最大,使用永磁同步发电机permanent-magnetsynchronousgenerator,pmsg的直驱型系统开展很快。随着风力发电装机容量的不断增大,其对电网的影响已经不能忽略,很多国家制订了新的风电并网规那么,对低电压穿越与无功支持等功能进展了规定,我国也将会有类似的规那么出台1-3。本文从三种典型风电系统出发,包括失速型风电系统、双馈与永磁直驱变速恒频风电系统。根据齿轮箱构造及发电机类型,讨论了目前的风电系统构造,并对所采用的风力发电机进展了讨论和分析。对作为风力发
3、电与电网接口的风电变流器进展了讲明,随着风电机组单机容量的增大,大功率多电平变流器将会得到较多应用;对风电系统低电压穿越及无功功率支持等进展了分析。针对风电系统发电机、变流器和低电压穿越才能等,介绍了不同风电公司的相关产品与技术。2几种典型风力发电系统风力发电系统,根据发电机转速,可以分为失速型与变速恒频型,其中变速恒频又可以分为双馈型和直驱型;根据传动链组成,可以分为有齿轮箱和直接驱动型,有齿轮箱又可以分为多级齿轮+高速发电机型与单级齿轮+低速发电机型。从不同的角度可以有不同的分类方法,本文从以下几种典型的风力发电系统出发进展讨论4-5。图1是一种典型的失速型风力发电系统,包括多级齿轮和鼠笼
4、型感应发电机squirrel-cageinductiongenerator,scig,scig通过变压器直接与电网连接,scig需要从电网吸收无功功率,因此通常在定子侧并联电容器进展无功补偿,以进步scig风电系统的功率因数。由于scig只能运行在高于同步速的很窄的转速范围内,这种系统又被称为定转速风电系统。采用定桨距失速、主动失速和变桨控制进展功率调节,由双向晶闸管构成的软启动器实现平滑并网,还可以使用双速发电机对其运行进展优化,风速低时用低速小容量发电机发电,风速高时用高速大容量发电机发电。vestas维斯塔斯,bonus,made,nordex等公司有基于双速发电机的失速型风电系统产品。
5、scig失速型风电系统构造简单,可靠性高,本钱较低,适于大批量消费。但是风速波动会直接转化为电磁转矩的变化,对系统造成机械应力;不能有效地利用风能,效率低;不能向电网提供无功支持。图2是典型的双馈型变速恒频风力发电系统,包括多级齿轮、双馈感应发电机和背靠背双pwm变流器。dfig定子侧直接与电网连接,转子侧通过背靠背双pwm变流器与电网连接,其中转子侧变流器调节转子的频率和转速,实现变速恒频运行,并对输出功率因数进展控制,电网侧变流器保持直流侧电压稳定。dfig变速恒频风电系统可以在较宽转速范围内运行,通常在同步速附近30%左右,背靠背变流器的容量仅占发电机容量的2530%左右。vestas,
6、gamesa歌美飒,repower,nordex等公司有dfig风电系统产品,最大功率等级已经超过5mw。dfig风电系统既可以超同步运行,又可以亚同步运行,变速范围宽,可以实现最大风能捕捉,优化功率输出,进步风能利用效率,减小运行噪声和传动链的机械应力,能吸收阵风能量,减小转矩脉动和输出功率的波动,可对输出有功功率和无功功率进展控制,进步输出功率因数和电能质量,在电网故障时快速提供无功支持,帮助电网电压稳定。dfig变速恒频风电系统,多级齿轮箱仍然是主要故障点之一,存在摩擦损耗、发热,噪声等问题,需要定期维护;转子上的电刷和滑环降低了系统的可靠性;电网故障如电压跌落等,对dfig影响较大,会
7、在转子侧产生较大的过流,可能造成变流器的损坏,帮助其实现低电压穿越与动态无功支持的控制策略相对复杂。图3是典型的永磁直驱型变速恒频风力发电系统,包括永磁同步发电机和全功率背靠背双pwm变流器,无齿轮箱。pmsg通过全功率变流器直接与电网连接,通常极对数较多,低转速,大转矩,径向尺寸较大,轴向尺寸较小,呈圆环状;由于省去了齿轮箱,进而简化了传动链,进步了系统效率,降低了机械噪声,减小了维修量,进步了机组的寿命和运行可靠性;发电机通过变流器与电网隔离,因此其应对电网故障的才能更强,与dfig风电系统相比,更轻易实现低电压穿越功能。但是永磁材料目前的本钱仍然较高;变流器容量较大,损耗较大,变流器的本
8、钱较高。理论上永磁体在高温时存在失磁的风险,但是近年来随着永磁材料性能的不断进步、价格的下降,pmsg+全功率变流器已经成为一种很有吸引力和应用前景宽广的方案。目前,zephyros,mitsubishi,新疆金风等公司在市场上有这类产品。以上讨论了三种典型的风力发电系统,在目前的市场上占据较大的份额,图4给出了不同风电机组类型在世界年度装机容量中的份额19952004年5,scig风电系统的市场份额在不断下降,从1995年的75%到2004年的25%;dfig风电系统的市场份额从1995年根本为0,增长到2004年的55%,替换失速型风电系统成为风电市场的主导机型;pmsgeesg风电系统e
9、esg将在后面讨论在10年间缓慢增长,2004年占市场份额的近20%,目前其增长势头要更快一些。但是市场上不只这三种风电机型,根据发电机和齿轮箱的不同,还有很多种其他类型的风电系统,也占去了一定的市场份额;下文中将从本节介绍的三种风电机型出发,介绍其他的风电系统。随着风电技术的快速开展,风电机组单机容量将持续增大,进而节省安装空间与本钱,十分是海上风电,由于海上风速更高、空间更大;大型风电场将越来越多,风力发电在电力系统中的比重将逐渐增大;电力系统运营商会对风电并网提出更高的要求。大型风电场的协调控制,低电压穿越与无功支持才能,高压直流输电hvdc在风力发电中的应用等相关技术将成为设备制造商与
10、系统运营商共同关注的课题。3风电系统发电机类型针对图1的失速型风力发电系统,vestas公司提出了优化滑差optislip的概念,采用绕线转子感应发电机woundrotorinductiongenerator,wrig,wrig定子直接与电网连接,转子侧带有可变电阻,由电力电子变流器对阻值进展调节,结合变桨控制,对功率输出进展优化,其他与典型的失速型风电系统一样。目前,vestas,suzlon等公司有这类产品。通过控制转子侧电阻耗散的功能实现变速运行,变速范围越宽,电机滑差越大,电阻需要消耗的功率越多,电机效率越低,电阻上的能量以热能的形势损失掉。典型的变速范围是同步速以上10%以内。针对图
11、2的dfig风电系统,由于存在滑环和电刷会降低运行可靠性,可以采用无刷dfigbrushlessdfig,bdfig,bdfig具有双定子绕组,一个定子绕组与常规dfig一样,直接与电网连接,另一个定子绕组接双pwm变流器。与常规dfig比拟,省去了滑环和电刷,但是电机制造与控制更加复杂。针对图3的pmsg直驱风电系统,还可以采用电励磁同步发电机electricallyexcitedsynchronousgenerator,eesc,通常在转子侧进展直流励磁。使用eesc相比使用pmsg的上风在于,转子励磁电流可控,可以控制磁链在不同功率段获得最小损耗;而且不需要使用本钱较高的永磁材料,也防止
12、了永磁体失磁的风险。因此eesc在目前的直驱风电系统中应用较多,enercon公司主要经营这类产品。但是eesc需要为励磁绕组提供空间,会使电机尺寸更大,转子绕组直流励磁需要滑环和电刷。pmsg由于不是标准产品,在尺寸及构造上有很大的灵敏性,根据磁通分布可以分为以下几类:径向磁通永磁电机radialfluxpmmachine,rfpm、轴向磁通axialfluxpmmachine,afpm和横向磁通transversalfluxpmmachine,tfpm,其中rfpm构造简单稳固,功率密度更高,在大功率直驱风电系统中得到了较多应用6。在以上讨论的根底上,根据齿轮箱构造和发电机的不同,还有其他
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