2021风力发电系统.docx
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1、风力发电系统目录第 1 章风能在可再生能源中的角色11. 1可再生能源及其应用11. 1. 1 可再生能源11. 1. 2 电 能 来源21. 1. 3 风能与太阳能21. 2风力发电在电能中的地位31. 2. 1 总装机容量31. 2. 2 技术标准和地域影响61. 2. 3 政 府 规定8第 2 章风力机 102. 1概述102. 2风能转换原理102. 2. 1 功率转换与功率系数102. 2. 2 力 和 转矩122. 3风情与利用152. 3. 1 风速的统计分布2. 3. 2 风能的统计分布 15 162. 3. 3 风能功率与气动转矩的特性172. 4功率特性与能量输出192.
2、4. 1 控制系统与功率限制192. 4. 2 风级212. 4. 3 功 率 特性212. 4. 4 年均输出能量22风力发电系统第 3 章发电机 263. 1概述263. 2异步电机263. 2. 1 工 作 原理263. 2. 2 特征方程和等效电路273. 2. 3 无 功 补偿363. 2. 4 自 激 运行373. 3同步电机403. 3. 1 工 作 原理403. 3. 2 特征方程和等效电路403. 3. 3 非常规电机类型443. 4电机比较48第 4 章电气设备 494. 1概述494. 2常规电气设备494. 3电力电子变流器494. 3. 1 简介494. 3. 2 外
3、部换相逆变器514. 3. 3 自换相逆变器544. 3. 4 带中间电路的变流器594. 3. 5 直流直流斩波器594. 3. 6 交流电力控制器614. 4储能设备624. 4. 1 简介624. 4. 2 电化学储能634. 4. 3 电 气 储能664. 4. 4 机 械 储能67第 5 章风力发电系统 715. 1概述715. 2系统纵览715. 2. 1 简介715. 2. 2 并网风力发电系统72目录5. 2. 3 电气岛供应系统735. 2. 4 带电力传输的风泵系统745. 3并网风力发电系统745. 3. 1 简介745. 3. 2 直接并网异步发电机755. 3. 3
4、静态级联异步发电机765. 3. 4 同步发电机835. 3. 5 商业运行系统实例875. 4电气孤岛用风力发电系统905. 4. 1 联合发电系统5. 4. 2 孤立发电系统 90 91第 6 章性能和运行管理1006. 1概述1006. 2系统组件建模1006. 2. 1 代 表 模型1006. 2. 2 异步电机模型1056. 2. 3 同步电机模型1126. 2. 4 变换器建模1176. 2. 5 传动系建模1196. 3风力发电系统的控制1226. 3. 1 简介1226. 3. 2 并网风力发电系统控制1236. 4运行管理基础1276. 4. 1 简介1276. 4. 2 运
5、 行 状态1276. 4. 3 电网故障应激128第 7 章并网和电能质量1297. 1电网连接基础1297. 1. 1 简介1297. 1. 2 并网的许用额定功率7. 1. 3 功率波动和电网应激 129 1317. 2标准要求1337. 2. 1 相关安全设定133风力发电系统7. 2. 2 无功补偿 1337. 2. 3 防雷保护 7. 3系统运行监管 7. 3. 1 简 介 1331351357. 3. 2 有功功率和频率 1357. 3. 3 无功功率和电压 1377. 3. 4 短路和不离网运行 7. 4电能质量 7. 4. 1 谐 波 1371381387. 4. 2 电压偏差
6、和闪变 1397. 4. 3 音频传输兼容性 7. 5噪声发射 7. 5. 1 简 介 1431441447. 5. 2 WES 噪 声 发射145第 8 章风能的未来 1488. 1近海风力发电 8. 1. 1 简 介 1481488. 1. 2 底 座 1488. 1. 3 并 网 1498. 1. 4 具体问题 8. 2电力一体化及前景 8. 2. 1 混合发电中的风能 1521521528. 2. 2 跨国电网集成1538. 2. 3 2020 年 展 望 153附 录 155附录 A符 号 列 表 附录 B中英文对照缩略语 155156参 考 文 献 158第 1 章风能在可再生能源
7、中的角色1. 1可再生能源及其应用1. 1. 1可再生能源众所周知, 地球上的化石能源是有限的, 并且世界石油、 天然气和煤炭产量在未来可见的几十年之内将达到高峰, 其价格也会不断攀升。 与此同时, 世界上许多国家和地区对于核能的广泛应用都有政治上的顾虑。 在这样的背景下, 可再生能源将成为满足人类日益增长的能源需求的重要组成部分。 可再生能源对环境几乎不产生破坏, 不产生任何废气排放。 作为传统化石能源的代用能源, 可再生能源的广泛使用能够有效地减少 CO2 和 SO2 的排放。 因此在对抗气候变化的过程中, 可再生能源无疑起到重要角色。可再生能源主要来自于太阳辐射, 地球和月球的引力也有不
8、少贡献。 表 1- 1 列出了可再生能源的一次能源来源、 能量媒介、 转化原理以及技术利用手段。 水能、 风能、 太阳能和生物质能对能源需求的贡献较为显著, 可再生能源的最主要的应用形式是发电。表 1- 1 可再生能源一次能源来源、 能量媒介、 转化原理以及技术利用手段一次能源来源能 量 媒 介转 化 原 理技术利用手段太阳水蒸发、 降水、 融化水电站风大气流动风力发电站波浪运动波浪发电站太阳能海流海流能发电站加热地表和大气热能发电设施、 热泵太阳辐射太阳能集热发电、 太阳能光伏发电生物质生物质产生热电厂地球同位素衰变地热热电厂月球引力潮汐潮汐发电站几十年前, 人类就开始大规模地使用水力发电站
9、, 或者修建抽水蓄能设施来利用水力能源, 但是大容量的风能利用设备则于 20 世纪 80 年代才开始兴建。 随着技术的进步, 风力发电设备的单机容量早已迈入了兆瓦级, 大量的风力发电场也在兴建中, 并且保持着极高的增长率。第 1 章风能在可再生能源中的角色11太阳能发电有直接和间接两种形式: 直接法就是利用光伏电池把太阳能的光辐射能转变为电能; 间接法则是集中太阳能去加热水, 利用产生的蒸汽去发电。可再生能源的价格在一定程度上已经具有与传统化石能源一争高低的能力, 但在大多数地区, 可再生能源的应用还要依靠政策、 法规的支持。 从成本方面来讲, 与太阳能光伏发电的高成本和高维护要求相比, 风力
10、发电的成本在很久以前就降低到有足够的竞争优势了。1. 1. 2电能来源从图 1- 1 中可以看出, 在世界范围内煤炭、 石油和天然气等化石能源仍然是主要的发电用能源 (65% ), 核能 (16% ) 和水能 (17% ) 以几乎相同的份额紧随其后, 占总量 2% 的可再生能源主要包括风能、 生物质能和太阳能。 在图 1- 1 中, 目前开发程度最高的可再生能源水力发电被单独列出, 所以可再生能源的比例才显得相对较少WEC04 。1. 1. 3风能与太阳能图 1- 1 世界净发电量 (2004 年)a) 世界各地分布及电力来源 b) 各组成部分风能和太阳辐射能的单位面积功率密度相近, 当考察某
11、地区的技术可开发功率密度时, 它们的数值都相对不高。 例如风速为 20m / s 的风, 在垂直于风速的平面内, 理论气流动能密度为 1. 04kW/ m2 ; 以太阳辐射最强的夏至日中午, 按照北纬 50地区计算, 太阳能辐射通量为 1. 05kW/ m2 。 这两种可再生能源还具有不稳定性。 现有风能系统功率转换效率为 40% 50% , 目前商业可用硅电池的光伏发电效率则为 12% 18% 。欧洲陆上风电场 (按照年平均风速 5. 5m / s, 每年 1700h 满功率输出, 按照最佳效率为 45% 计算) 的单位风轮扫略面积的年电能输出为 800 1000kWh / ( m2 a)。
12、太阳能光伏系统的比发电量例如德国北部为 700 900kWh / kWp 。 假设每 5m2 的光伏电池能够提供 1kW 的峰值功率, 那么相应的单位光伏发电面积的能量产出为 160kW/ ( m2 a)。 在上述估算当中, 发电机和变换器的损耗已经考虑在内。 不可否认地, 当与燃煤、 燃油和燃气相比较时, 所报道的数量是相对较低的, 而显而易见的用一个相当的单位面积比较是不可取的。1. 2风力发电在电能中的地位1. 2. 1总装机容量截至到 2002 年底, 全世界风电场的总装机容量约为 32GW。 图 1- 2 列出了图 1- 2 已安装的风能发电功率和年发电量 (2002 年)a) 装机
13、容量 ( 单位: TWh) b) 电能输出 ( 单位: GWh)世界范围内地区的风电总量统计数据eia , 从中可以明显看出, 欧洲在风能利用领域走在了全世界的前沿, 以 76% 的总装机容量份额雄踞榜首。 北美洲近年来风力发电也发展迅猛, 截止 2002 底占据了 16% 的份额。2006 年的粗略统计数据说明, 全世界风电场的总装机容量在 65GW 左右, 其中 47GW 的容量都位于欧盟国家, 美国国内的装机容量超过 11GW。 2007 年, 全世界新增装机容量约为 20GW GWEC,08 update , 到 2007 年底, 世界风电场总装机容量达到了 94GW, 其中欧盟国家拥
14、有 56. 5GW, 美国拥有 16. 8GW。 从 20 世纪80 年代开始, 风力发电行业迎来了爆发式的增长, 同时由于技术发展和大规模风力发电经济性提高, 每千瓦时的成本显著降低。 这些进步来源自结构分析和设计的先进技术采用、 叶片设计与制造技术的完善、 电力电子技术和变速技术的大量采用Ram07 , 这一切都使得风力发电技术成为发展速度最快的 “ 绿色” 技术。图 1- 3 GWEC07 列出了世界上风力发电装机容量最大的 10 个国家和其统计数据。 除欧洲以外, 美国、 印度和中国的风力发电装机容量及其增长趋势也都十分可观。 除了这些国家和地区的情况外, 参考文献 IEA06 列出了
15、国际能源机构( IEA) 27 个成员国 2006 年的风能发展报告。图 1- 3 前 10 个国家和地区装机容量和 2006 年新增装机容量表 1- 2 列出了 2006 年各个欧洲国家的新增装机容量和截止到 2006 年年底的累计风电总装机容量, 从中可以看出, 德国仍然居于欧洲各国 2006 年风电新增装机容量和截止到 2006 年年底累计风电总装机容量之首, 西班牙次之, 丹麦则是人均风能发电量最大的国家。 参考文献 ewea 还列举了欧盟 15 国、 欧盟 25 国和整个欧洲的风电总装机容量。表 1- 2 2006 年欧洲新增装机容量和截止到 2006 年年底的累计风电总装机容量 (
16、 单位: MW)国家和地区2006 年新增装机容量截止到 2006 年年底累计装机容量德国223320622西班牙158711615丹麦123136意大利4172123英国6341963葡萄牙6941716法国8101567荷兰3561560欧盟 15 国740447644欧盟 25 国758848027整个欧洲770848545图 1- 4 来自于欧洲风能并网研究组织 ( EWIS ) 2007 年 1 月的调查报告EWIS07 , 该报告也再次确认了欧盟风电装机集中于 10 个国家的事实。图 1- 4 欧洲各国风电安装情况单看德国的情况, 根据 2007 年的统计数据, 德国全年用电量的
17、14. 8% 由可再生能源提供, 其中风能是最主要的能源, 约占可再生能源的一半 ( 7. 2% )。由于风能资源分布的不均衡性, 风力发电量也呈现出地区性的不均衡性。 在德国北部沿海地区, 在用电量的低谷时间内, 风能发电量甚至会超过当地的所有能源需求量。 因此风电的应用需要建立强大的高压输电网, 将局部电网中的过剩电能输送到工业密集地区的耗能中心。 德国已经计划在 2020 年前建成一条 1050km 长的超高压输电线路来专门输送风力发电发出的电能。 由于风力资源的地区不均衡分布和时间不均衡分布造成的储能问题, 也是制约风力发电事业发展的一个重要难题。另一目标, 公用电站已经开始确立新的要
18、求, 以让风场运行商在电网故障时能像传统电站一样, 有助于提供无功功率并具备穿越运行能力, 这对制造业提出了挑战。风轮机的发展还体现在单机容量的增加上。 图 1- 5 给出了德国 1987 2007 年的单机容量End08 , 目前平均单机容量已经达到了 1800kW, 制造商已经可以大批量提供 2. 3 3MW 的机组。 考虑到未来修建的适用大容量风力发电机的海上风力发电场, 未来的平均单机容量还会大大增加。 目前最大容量的实验机组已经达到了 5MW 的容量。图 1- 5 德国平均单机装机容量增长情况1. 2. 2技术标准和地域影响风力发电技术和经济性的快速提高让大规模工业应用风能成为可能,
19、 并且现在不少国家的风能已经是总能源中不可小觑的一部分了。 在政府政策和法规的引导下, 在不远的将来将看到大量的、 多种多样的风力发电场建成投产, 风能也将成为传统化石能源的有力竞争对手。目前风能行业中最为广泛接受的电力技术标准是国际电工委员会 ( IEC) 颁布制定的 IEC61400 标准。 该标准制定时就是面向国际的, 广泛征集了很多专家、学者的意见, 内容涵盖了风力发电机的设计、 安全性规范和选址环境问题, 如噪声标准和电能质量要求等方面。建立风力发电场的过程一般来说如下所述: 首先对选址地区的风情做评估, 以选择恰当型号的风力发电机组; 计算设备投资成本、 运营维护成本, 评估在寿命
20、期内的利润。 由于有意投资风力发电场的资金来源很复杂, 如当地土地所有者、 私人公司、 专业投资机构和部分电力消耗大户企业等, 风电场的审批工作可能会变得非常复杂。 在一些风电已经高度开发的地区, 审批工作可能需要很长时间。可再生能源的大量使用能够替代传统化石能源, 减少温室气体的排放。 随着技术的进步, 以前怀疑风力发电不经济的观点已经消失。 但是目前公众和某些机构仍旧有对于风力发电破坏环境的疑虑, 这些观点和拉锯式的讨论无疑会拖慢风能事业的发展。 公众的主要疑虑如下:1. 噪声污染任何机械运转都无法避免产生振动, 进而发出噪声。 风力发电机组中, 最大的噪声来源就是叶片切风时产生的气动噪声
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