风力发电原理(控制).ppt
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1、North China Electric North China Electric Power UniversityPower University风力发电机组检测与控制风力发电机组检测与控制 华北电力大学控制科学与工程学院华北电力大学控制科学与工程学院吕吕 跃跃 刚刚North China Electric North China Electric Power UniversityPower University第一章第一章 绪绪 论论轮毂齿轮箱油冷却器发电机变桨驱动旋转罩机舱低速轴热交换器控制箱旋转接头支撑轴承偏航驱动机舱座通风隔离减震风力发电机组结构图风力发电机组结构图North Chi
2、na Electric North China Electric Power UniversityPower University一、机组的总体结构一、机组的总体结构第一章第一章 绪绪 论论控 制 系 统风轮增速器发电机主继电器主开关熔断器变压器晶闸管电网风变桨风速转速并网功率无功补偿风定桨:定桨:1.5-2.51.5-2.5叶尖扰流器起脱网停机气动刹车,一般采用双速发电机来提高效率。叶尖扰流器起脱网停机气动刹车,一般采用双速发电机来提高效率。变桨:随风速改变攻角,超过额定风速保持额定功率。变桨:随风速改变攻角,超过额定风速保持额定功率。设计风轮转速:设计风轮转速:20-30r/min20-3
3、0r/min,通过增速器与发电机匹配。,通过增速器与发电机匹配。采用晶闸管软切入并网,并网容易,扰动小。采用晶闸管软切入并网,并网容易,扰动小。含微处理器的控制系统。含微处理器的控制系统。North China Electric North China Electric Power UniversityPower University第一章第一章 绪绪 论论二、风力发电机组的主要类型与控制要求二、风力发电机组的主要类型与控制要求定桨距失速型机组定桨距失速型机组监控系统任务:控制风力发电机并网与脱网;自动相位补偿;监视机组的运监控系统任务:控制风力发电机并网与脱网;自动相位补偿;监视机组的运行状
4、态、电网状况与气象情况;异常工况保护停机;产生并记录风速、功率、行状态、电网状况与气象情况;异常工况保护停机;产生并记录风速、功率、发电量等机组运行数据。发电量等机组运行数据。全桨叶变距型机组全桨叶变距型机组监控系统任务:控制风力发电机并网与脱网;优化功率曲线;监视机组的运监控系统任务:控制风力发电机并网与脱网;优化功率曲线;监视机组的运行状态、电网状况与气象情况;异常工况保护停机;产生并记录风速、功率、行状态、电网状况与气象情况;异常工况保护停机;产生并记录风速、功率、发电量等机组运行数据。发电量等机组运行数据。基于变速恒频技术的变速型机组基于变速恒频技术的变速型机组监控系统任务除去上述功能
5、外主要包括:监控系统任务除去上述功能外主要包括:基于微处理器及先进基于微处理器及先进IGBTIGBT电力电子技术的发电机转子变频励磁;脉宽调制技电力电子技术的发电机转子变频励磁;脉宽调制技术产生正弦电压控制发电机输出电压与频率质量;低于额定风速的最大风能术产生正弦电压控制发电机输出电压与频率质量;低于额定风速的最大风能(功率)控制与高于额定风速的恒定额定功率控制。(功率)控制与高于额定风速的恒定额定功率控制。North China Electric North China Electric Power UniversityPower University第一章第一章 绪绪 论论三、风力发电机组
6、的控制技术三、风力发电机组的控制技术定桨距失速型机组定桨距失速型机组解决了风力发电机组的并网问题和运行安全性与可靠性问题,采用了软并网解决了风力发电机组的并网问题和运行安全性与可靠性问题,采用了软并网技术、空气动力刹车技术、偏航与自动解缆技术。技术、空气动力刹车技术、偏航与自动解缆技术。固定的节距角及电网频率决定的转速,简化了控制与伺服驱动系统固定的节距角及电网频率决定的转速,简化了控制与伺服驱动系统。全桨叶变距型机组全桨叶变距型机组启动时可进行转速控制,并网后可进行功率控制。启动时可进行转速控制,并网后可进行功率控制。电液伺服机构与闭环变距控制提高了机组效率。电液伺服机构与闭环变距控制提高了
7、机组效率。基于变速恒频技术的变速型机组基于变速恒频技术的变速型机组采用变速风力发电机。采用变速风力发电机。根据风速信号控制,低于额定风速跟踪最佳功率曲线,高于额定风速柔性保根据风速信号控制,低于额定风速跟踪最佳功率曲线,高于额定风速柔性保证额定功率输出。改善了高次谐波对电网影响,提高了功率因数,高效高质证额定功率输出。改善了高次谐波对电网影响,提高了功率因数,高效高质地向电网供电。地向电网供电。习题:各不同类型机组的控制技术有何功能特点。North China Electric North China Electric Power UniversityPower University第一章第一
8、章 绪绪 论论图中看出,系统的特性除了与机组特性有关外,还受控制器影响。图中看出,系统的特性除了与机组特性有关外,还受控制器影响。运行中控制器可改变功率输出,风能看成是扰动运行中控制器可改变功率输出,风能看成是扰动。四、风力发电机组的控制特性四、风力发电机组的控制特性风轮动态特性传动链动态特性发电机动态特性风能风轮转矩转速发电机转矩转速电功率功率变送器伺服执行器控制器功率信号变距指令变距位置North China Electric North China Electric Power UniversityPower University第一章第一章 绪绪 论论五、风力发电机组的控制系统结构五、
9、风力发电机组的控制系统结构用户界面输入用户指令,变更参数显示系统运行状态、数据及 故障状况发电机控制软并网变频器励磁调节主控制器运行监控,机组起/停电网、风况监测无功补偿根据无功功率信号分组切入或切出补偿电容变距系统转速控制功率控制液压系统刹车机构压力保持变距机构压力保持制动系统机械刹车机构气动刹车机构调向系统偏航自动解除电缆缠绕习题:通过对控制系统结构的了解,回答控制系统主要包括那些功能?North China Electric North China Electric Power UniversityPower University第二章第二章 风力机控制风力机控制气流动能为气流动能为 m
10、 空气质量,空气质量,v 气流速度气流速度密度为密度为的的气流过面积气流过面积 S 的气体体积为的气体体积为 V,M=V=Sv则单位时间内气流所具有的动能为则单位时间内气流所具有的动能为理想风轮与贝兹(理想风轮与贝兹(Betz)理论:)理论:前后空气体积相等:S1v1=Sv=S2v2根据牛顿第二定律,单位时间内风轮上的受力 F=mv1-mv2=Sv(v1-v2)风轮吸收的功率P=Fv=Sv2(v1-v2)风轮吸收的功率又等于风轮前后动能(单位时间)的变化:令两式相等,得 经过风轮风速变化产生的功率为其最大功率可令 得 ,代入后得到的最大理想功率为最大理想功率为与气流扫掠面积风的能量相比,可得风
11、力机的理论最大效率:与气流扫掠面积风的能量相比,可得风力机的理论最大效率:一、一、1、风力机能量转换过程、风力机能量转换过程Sv1SvSv2North China Electric North China Electric Power UniversityPower University1、风能利用系数、风能利用系数 :风力机的实际功率风力机的实际功率其中其中CP为风能利用系数,它小于为风能利用系数,它小于0.5932、叶尖速比、叶尖速比为了表示风轮在不同风速中的状态,用叶片圆周速度与风速比来衡量,称叶尖速比为了表示风轮在不同风速中的状态,用叶片圆周速度与风速比来衡量,称叶尖速比一、一、2、风
12、力机的主要特性系数、风力机的主要特性系数第二章第二章 风力机控制风力机控制North China Electric North China Electric Power UniversityPower University1、桨叶的翼型、桨叶的翼型二、二、1、桨叶的几何参数与空气动力特性、桨叶的几何参数与空气动力特性功角升力角零升力角风向弦长AB攻角攻角:来流方向与弦线的夹角:来流方向与弦线的夹角零升力角零升力角:弦线与零升力线夹角:弦线与零升力线夹角升力角升力角:来流方向与零升力线夹角:来流方向与零升力线夹角2、桨叶上的气动力、桨叶上的气动力总的气动力总的气动力,S S 桨叶面积,桨叶面积,
13、Cr Cr 总气动系数总气动系数C压力中心升力升力,与气流方向垂直,与气流方向垂直,ClCl 升力系数升力系数阻力阻力,与气流方向平行,与气流方向平行,CdCd 阻力系数阻力系数CdCd、ClCl 是由设计的叶片决定的固有参数,也是气动力计算的原始依据。是由设计的叶片决定的固有参数,也是气动力计算的原始依据。第二章第二章 风力机控制风力机控制North China Electric North China Electric Power UniversityPower University二、二、2、升力和阻力的变化曲线、升力和阻力的变化曲线-30o -20o -10o 0o 10o 20o 3
14、0o 40o0.80.60.40.2-0.2升力系数与阻力系数是随攻角变化的升力系数与阻力系数是随攻角变化的升力系数随攻角的增加而增加,使得桨叶升力系数随攻角的增加而增加,使得桨叶的升力增加,但当增加到某个角度后升力开的升力增加,但当增加到某个角度后升力开始下降;阻力系数开始上升。出现最大升力始下降;阻力系数开始上升。出现最大升力的点叫失速点。的点叫失速点。截面形状(翼型弯度、翼型厚度、前缘位截面形状(翼型弯度、翼型厚度、前缘位置)、表面粗糙度等都会影响升力系数与阻置)、表面粗糙度等都会影响升力系数与阻力系数。力系数。对有限长桨叶,叶片两端会产生涡流,造对有限长桨叶,叶片两端会产生涡流,造成阻
15、力增加,成阻力增加,第二章第二章 风力机控制风力机控制North China Electric North China Electric Power UniversityPower University三、旋转桨叶的气动力(叶素分析)三、旋转桨叶的气动力(叶素分析)风向v-uw运动旋转方向安装角(桨距角、节距角):回转平面与桨叶截面弦长的夹角倾斜角相对速度dFdF气流气流W W产生的气动力产生的气动力dLdL气流升力气流升力dDdD气流阻力气流阻力I轴向推力轴向推力dFadFa=dLcosI+dDsinIdLcosI+dDsinII旋转力矩旋转力矩dTdT=r(dLsinI-dDcosIr(d
16、LsinI-dDcosI)驱动功率驱动功率dPwdPw=dTdT风输入的总气动功率风输入的总气动功率P=vP=vFaFa旋转轴得到的功率旋转轴得到的功率PuPu=T=T风轮效率风轮效率=PuPu/P/P第二章第二章 风力机控制风力机控制North China Electric North China Electric Power UniversityPower University第二章第二章 风力机控制风力机控制五、涡流理论(叶片数的影响及实际风力机五、涡流理论(叶片数的影响及实际风力机Cp曲线)曲线)有限叶片数由于较大的涡流影响将造成一定的能量损失,使风力机效率有所下降。实际风力机曲线如下
17、图所示:Betz极限理想的Cp曲线实际的Cp曲线失速损失型阻损失0North China Electric North China Electric Power UniversityPower University第三章第三章 定桨距风力发电机组定桨距风力发电机组一、定桨距风力发电机组的特点一、定桨距风力发电机组的特点1、风轮结构、风轮结构主要特点:桨叶与轮毂的连接是固定的,桨叶的迎风角度不随风速变化而变化。需解决的问题:高于额定风速时桨叶需自动将功率限制在额定功率附近(失速特性)。脱网(突甩负荷)时桨叶自身具备制动能力。添加了叶尖扰流器,降低机械刹车结构强度,2、桨叶的失速调节原理、桨叶的失
18、速调节原理因桨叶的安装角不变,风速增加升力增加升力变缓升力下降阻力增加叶片失速叶片攻角由根部向叶尖逐渐增加,根部先进入失速,随风速增大逐渐向叶尖扩展。失速部分功率减少,未失速部分功率仍在增加,使功率保持在额定功率附近。3、叶尖扰流器、叶尖扰流器叶尖部分可旋转的空气阻尼板,正常运行时,在液压控制下与叶片成为整体,风力机脱网时液压控制指令将扰流器释放并旋转80o90o,产生阻力停机,即产生空气动力刹车。空气动力刹车是按失效思想设计,即起到液压系统故障时的机组停机保护。4、双速发电机、双速发电机小发电机功率曲线大发电机功率曲线切换点风速功率如6极200kW和4极750kWP1P2North Chin
19、a Electric North China Electric Power UniversityPower University第三章第三章 定桨距风力发电机组定桨距风力发电机组一、定桨距风力发电机组的特点一、定桨距风力发电机组的特点5、功率输出、功率输出功率的输出主要决定于风速,叶片的失速特性功率曲线是在标准空气密度功率的输出主要决定于风速,叶片的失速特性功率曲线是在标准空气密度=1.225kg/m3测出的,测出的,一般温度变化一般温度变化10oC,空气密度变化空气密度变化4%。因此气温升高,密度下降,输出功率减少。因此气温升高,密度下降,输出功率减少。750kW机组可能会出现机组可能会出现
20、3050kW的偏差,的偏差,6、节距角与额定转速的设定对功率输出的影响、节距角与额定转速的设定对功率输出的影响由于机组的桨叶节距角和转速都是固定不变的,使机组功率曲线上只有一点有最大功率系数。由于机组的桨叶节距角和转速都是固定不变的,使机组功率曲线上只有一点有最大功率系数。额定转速低的机组,低风速下有较高的功率系数;额定转速高的机组,高风速下有较高的功率额定转速低的机组,低风速下有较高的功率系数;额定转速高的机组,高风速下有较高的功率系数。即为双速电机依据。系数。即为双速电机依据。设计的最大功率系数并不出现在额定功率上,因风力发电机并不经常工作在额定风速点。定桨设计的最大功率系数并不出现在额定
21、功率上,因风力发电机并不经常工作在额定风速点。定桨距风力发电机应尽量提高低风速的功率系数和考虑高风速的失速性能。距风力发电机应尽量提高低风速的功率系数和考虑高风速的失速性能。0 2 4 6 8 10 12 14 16 1810008006004002000.10.20.30.40.5功率输出/kW风速/(m/s)功率/kWNorth China Electric North China Electric Power UniversityPower University第三章第三章 定桨距风力发电机组定桨距风力发电机组二、定桨距风力发电机组的基本运行过程二、定桨距风力发电机组的基本运行过程1、待
22、机状态、待机状态风速风速v v3m/s3m/s但没达到切入转速或机组从小功率切出,没有并网的自由转动状态。但没达到切入转速或机组从小功率切出,没有并网的自由转动状态。控制系统做好切入电网的准备;控制系统做好切入电网的准备;机械刹车已松开;机械刹车已松开;叶尖阻尼板已收回;叶尖阻尼板已收回;风轮处于迎风状态;风轮处于迎风状态;液压系统压力保持在设定值;液压系统压力保持在设定值;风况、电网和机组的所有状态参数检测正常,一旦风速增大,转速升高,即可并网。风况、电网和机组的所有状态参数检测正常,一旦风速增大,转速升高,即可并网。2、风力发电机组的自启动及启动条件、风力发电机组的自启动及启动条件机组在自
23、然风作用下升速、并网的过程。需具备的条件为:机组在自然风作用下升速、并网的过程。需具备的条件为:电网:连续电网:连续1010分钟没有出现过电压、低电压;分钟没有出现过电压、低电压;0.10.1秒内电压跌落小于设定值;电网秒内电压跌落小于设定值;电网频率在设定范围内;没有出现三相不平衡等现象。频率在设定范围内;没有出现三相不平衡等现象。风况:连续风况:连续1010分钟风速在机组运行范围内(分钟风速在机组运行范围内(3.0m/s25m/s)3.0m/s25m/s)机组:发电机温度、增速器油温在设定值范围以内;液压系统各部位压力在设定值机组:发电机温度、增速器油温在设定值范围以内;液压系统各部位压力
24、在设定值以内;液压油位和齿轮润滑油位正常;制动器摩擦片正常;扭缆开关复位;控制系以内;液压油位和齿轮润滑油位正常;制动器摩擦片正常;扭缆开关复位;控制系统统DC24VDC24V、AC24VAC24V、DC5VDC5V、DCDC15V15V电源正常;非正常停机故障显示均已排除;维护开电源正常;非正常停机故障显示均已排除;维护开关在运行位置。关在运行位置。North China Electric North China Electric Power UniversityPower University第三章第三章 定桨距风力发电机组定桨距风力发电机组二、定桨距风力发电机组的基本运行过程二、定桨距风
25、力发电机组的基本运行过程3、风轮对风、风轮对风偏航角度通过偏航角度通过风向测定仪风向测定仪测定。测定。1010分钟分钟调整一次,调整中释放偏航刹车。调整一次,调整中释放偏航刹车。4、制动解除、制动解除 启动条件满足后,控制启动条件满足后,控制叶尖扰流器叶尖扰流器的电磁阀打开,压力油进入桨叶液压缸,扰流的电磁阀打开,压力油进入桨叶液压缸,扰流器被收回与桨叶主体合为一体。控制器收到扰流器回收信号后,压力油进入机械盘器被收回与桨叶主体合为一体。控制器收到扰流器回收信号后,压力油进入机械盘式制动器液压缸,松开式制动器液压缸,松开盘式制动器盘式制动器。5、风力发电机组的并网、风力发电机组的并网 当转速接
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- 风力 发电 原理 控制
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