风力发电相关基础知识.pptxVIP

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风力发电相关内容;能量转换;风力发电基本原理: 用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电。 主要优点: 第一,费用低廉,建设周期短; 第二,不需原料即可产生电力,除常规保养外,没有其他消耗; 第三,风力是一种洁净的自然能源,没有环境污染问题。 ;风能发电的主要形式 1、小型独立风力发电系统 单台装机容量约为100瓦-5千瓦,通常不超过10千瓦。 风力发电机+充电器+数字逆变器。 因风量不稳定,须经充电器整流,再对蓄电瓶充电。然后用有保护电路的逆变电源,把电瓶里的化学能转变成交流220V市电,才能保证稳定使用。 2、并网风力发电系统 变桨距控制、失速控制 变极、变滑差、变速恒频及低速永磁等新型发电机 风力发电机单机装机容量可以达到600千瓦以上。不少国家建立了众多的中型及大型风力发电场,并实现了与大电网的对接。;风机结构 转子叶片:捉获风,并将风力传送到转子轴心。 低速轴:风电机的低速轴将转子轴心与齿轮箱连接在一起。转子转速相当慢,大约为19至30转每分钟。 齿轮箱:齿轮箱左边是低速轴,它可以将高速轴的转速提高至低速轴的50倍。 高速轴:高速轴以1500转每分钟运转,并驱动发电机。 发电机:感应电机或异步发电机。在现代风电机上,最大电力输出通常为500至1500千瓦。 偏航装置:借助电动机转动机舱,以使转子正对着风。;贝兹理论中的假设 ——叶轮是理想的; ——气流在整个叶轮扫略面上是均匀的; ——气流始终沿着叶轮轴线; ——叶轮处在单元流管模型中,如图。 ;流体连续性条件:S1V1 = SV = S2V2;应用气流冲量原理;2. 动能定理的应用;3. 贝兹极限;——由于叶轮吸收的功率为 P=?P’= 1/2 ?SV (V21_ V22) = 2 ?S V13a( 1- a )2 令dP/da=0,可得吸收功率最大时的入流因子。 解得:a=1和a=1/3。取a=1/3,得 Pmax =16/27 (1/2 ?SV13 ) 注意到1/2 ?SV13 是远前方单位时间内气流的动能——功率;由空气动力学特性可知, 通过叶轮旋转面的风能不能全部被叶轮???收利用, 可以定义出一个风能利用系数CP 。 于是最大风能利用系数Cpmax为: Cpmax=Pmax/(1/2 ?SV13 )=16/27?0.593 此乃贝兹极限。 ;叶素理论;基本思想 将叶片沿展向分成若干微段——叶片元素——叶素; 视叶素为二元翼型,即不考虑展向的变化; 作用在每个叶素上的力互不干扰; 将作用在叶素上的气动力元沿展向积分,求得作用在叶轮上的气动扭矩与轴向推力。 ;还有另一个重要的参数叶尖速比λ, 即叶轮的尖速度与风速之比:;风能利用系数Cp 不是一个常数, 它随着风轮转速以及风轮叶片( 攻角、桨距角等) 变化 不同风速下的风轮输出机械功率随风轮转速而变化。对于每一风速总存在一个最大输出功率点;永磁同步发电机性能数学模型;从理论上讲, 要想使风力机达到最佳的匹配, 就应使配套发电机功率- 转速曲线与曲线A 重合, 使转矩- 转速曲线与曲线B 重合。 通过对发电机的结构和参数做出调整,使得两组曲线尽量匹配。 调整方法: 1、调整绕组:绕组匝数、线径等 2、调节磁场:磁通量等;风轮输出功率控制方式;变桨距调节 变速风机中,风轮转速可变,即叶尖速度可变。 低于额定风速时保持桨距不变,和风速保持比例关系,即保持在最佳叶尖速比,数值在6~8之间,以获得最佳功率系数。 高风速时,对叶片的桨距角控制以限制风轮的气动效率。最佳桨距角在额定风速以下为零,额定风速以上桨距角对风速增大而增大。;并网发电机工作方式;几种变速恒频方案的对比分析;参考文献

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