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第六章风力发电技术;风力发电是将风所蕴含的动能转换为电能的技术,简称风电。
将风能转换为电能的设备称为风力发电机组,筒称风电机组,由风轮、传动系统、发电机、控制系统、偏航系统、机舱、塔架和机组基础等设备和系统构成。;风力发电机的结构;2024/8/16;2024/8/16;2024/8/16;2024/8/16;2024/8/16;2024/8/16;2024/8/16;2024/8/16;2024/8/16;2024/8/16;2024/8/16;2024/8/16;2024/8/16;2024/8/16;2024/8/16;2024/8/16;2024/8/16;2024/8/16;2024/8/16;2024/8/16;2024/8/16;2024/8/16;2024/8/16;2024/8/16;2.风力发电基础;风力发电机组基础;塔架基础;塔架基础;;地基基础的设计;;;按其结构剖面又可分为“凹”形和“凸”形两种。
底座盘上的回填土是基础重力的一部分,这样可节省材料,降低费用。;;第一种为均匀平板块,当岩床距地面较近时选用。平板必须有足够的厚度和合理的钢筋网。
第二种平板块上面为锥形,可以节省材料。
第三种将平板块用岩石锚固装置固定在岩层上,可以减小埋深及平板面积,但施工难度大。;;桩基础常用的三种结构形式:;2.混凝土实心单桩基础,由一个大直径混凝土圆柱和其上面的与塔架连接的承台组成。适用于水平面很低,且开挖施工坑边缘不会塌方时采用,但混凝土消耗量大、成本高。;3.空心中空复合桩,它比混凝土实芯单桩基础节省材料,但施工难度大。适用条件与混凝土实芯单桩基础相同。
;;;3.控制系统概述;数据测量;;2.测量仪表的分类及构成
;;4.基本电量测量(电量变送器);5.基本电量测量(电压与电流的测量);6.基本电量测量(电功率测量)
;7.转速测量;2.电感式接近开关;8.应力测量;9.应力测量;;;12.振动开关;13.监控系统;4.电气系统与发电机;风电机组中涉及电能生产、输出、分配和使用的设备及电气回路的总称,包括发电系统和自用电系统。;把机械能转变为电能并输送给电网,其核心部件包括发电机、变流器、变压器和开关柜等。;利用定子和转子间的气隙旋转磁场和转子绕组中产生感生电流相互作用的交流发电机,也称感应发电机。;定子由铁芯和定子绕组组成,转子采用笼形结构,转子铁芯两端将导条短接,不需要外加励磁,没有集电??和电刷。;定子由铁芯和定子绕组组成,与笼型相同。转子电流通过集电环和电刷流入流出。;;;;;定子由铁芯和三相绕组组成,与异步发电机定子相同。转子由转子铁芯、励磁绕组、集电环和转子轴等组成。
转子上有集电环和电刷,通过直流励磁电流建立磁场。定子磁场由转子磁场引起,且二者始终保持等速同步关系。;;;;;;包括供电系统和各种用电设备。;为了确保风电机组在电网断电情况下能够及时安全停机,配备了备用电源。
一种是为控制系统及通信系统提供电源的备用不间断电源(UPS);
另一种是为变桨系统提供电源的蓄电池。;;;5.《风电场接入电力系统技术规定》;中国用于规定风力发电场接入电力系统的技术要求,规范风电场的接入及运行特性,保证并网风电场安全稳定、可靠运行的技术标准。
标准号GB/T19963-2011,于2012年6月1日起实施,是中国第一部关于风电场并网的国家标准。;;;风电场输入到并网点的有功功率。;要求包括:
①控制有功功率变化
②在电网特殊情况下限制风电场的输出功率
控制风电场有功输出的方式包括:
调节风电机组的有功功率输出水平
切除风电机组
切除整个风电场。;对风电场未来某一确定时段内发出的有功功率的预先推测。;风电场每15min自动向电力系统调度机构滚动上报未来15min~4h的风电场发电功率预测曲线,预测值的时间分辨率为15min。;风电场每天按照电力系统调度机构规定的时间上报次日0~24时风电场发电功率预测曲线,预测值的时间分辨率为15min。;风电场内无功电源吸收或者发出无功功率的能力。;;风电场根据自身运行状态和电力系统调度指令,通过改变风电场无功电源输出、变压器分接头等手段,调节风电场内各节点电压水平。;当公共电网电压处于正常范围内时,风电场应当能够控制风电场并网点电压在标称电压的97%~107%范围内。;;;;并网点电压正、负偏差绝对值之和不超过标称电压的10%。
正常运行方式下,其电压偏差应在标称电压
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