XFlow培训讲稿无网格CFD技术应用培训教程2风力发电机
- 格式:ppt
- 大小:3.75 MB
- 文档页数:16
北京××有限公司风力发电及电网培训你想了解风电吗?那就向下了解吧!进塔筒看看吧!我上到风机上了机舱的构成机舱的构成机舱的构成机舱的构成发电机发出的电如何传输的?风力发电机组概述1. 并网型风力发电机组的原理并网型风力发电机组的功能是将风中的动能转换成机械能,再将机械能转换成电能,输送到电网中。
2. 并网型风力发电机组组成包括:风轮、机舱、塔架和基础几个部分。
3. 风轮风轮是获取风中能量的关键部件,有叶片和轮毂组成。
(1)定桨距风轮(2)变桨距风轮4. 机舱机舱中包括齿轮箱、发电机、偏航、制动器联轴器、风速风向仪等主要部件。
5. 塔架塔架为钢结构锥形筒体。
里面有上下通道及工作平台等。
6. 基础基础为钢筋混凝土结构。
预埋基础环与塔架用高强度螺栓连接,牢牢固定风力发电机组。
基础中设置接地系统。
机组组成并网型风力发电机组由传动系统、偏航系统、液压系统与制动系统、发电机、控制与安全系统等组成。
1. 传动系统(轮毂) 主轴 齿轮箱 联轴器(发电机)2. 偏航系统功能:对风,解缆3.液压系统4. 制动系统(1)空气动力制动(2)机械制动5. 发电机(1)同步发电机(2)异步发电机6. 控制系统包括控制和检测两部分。
控制部分又分为手动和自动。
7. 安全系统保证机组在发生非正常情况时立即停机,预防或减轻故障损失。
一、变桨系统简介变桨系统就是在额定风速附近(以上),依据风速的变化随时调节桨距角,控制吸收的机械能,一方面保证获取最大的能量(与额定功率对应),同时减少风力对风力机的冲击。
在并网过程中,变桨距控制还可实现快速无冲击并网。
变桨距控制系统与变速恒频技术相配合,最终提高了整个风力发电系统的发电效率和电能质量。
3 个叶片受三个独立的变桨系统控制,其中每个叶片通过变桨伺服电机驱动齿轮箱、小齿轮、变桨轴承内齿圈转动。
变桨变频器控制变桨电机的速度,使每个叶片在顺桨位置、工作位置之间持续的自动变桨。
PLC 根据功率控制给叶片角度的参考值,然后变桨变频器控制叶片向参考位置变桨。
《风力发电》讲义东北电力大学电气工程学院2007-09-09目录第1章风力发电概述(2学时) (1)1.1 前言 (1)1.2 风力发电的现状与发展前景 (1)1.2.1 国内风力发电的现状与趋势 (1)1.2.2 国外风力发电的现状与趋势 (4)1.3 风力发电原理简介 (5)1.4 大规模风力发电联网运行面临的问题 (7)1.5 本课程主要内容——IG-FWT / DFIG-WT (8)1.6 本章小结 (8)第2章风电机组特性及数学模型(12学时) (9)2.1 风力资源特性描述(1学时) (9)2.2 风力机数学模型(2学时) (13)2.2.1 定桨距风力机特性 (13)2.2.2 变桨距风力机特性 (16)2.3 风力发电机数学模型(同步旋转坐标系)(7学时) (18)2.3.1 鼠笼式异步发电机(3学时) (18)2.3.2 双馈感应发电机(4学时) (19)2.4 金风750kW/690风电机组运行实例分析(2学时) (24)2.5 本章小结(1) (28)第3章双馈感应风力发电机组运行控制(11学时) (29)3.1 双馈感应风电机组运行分析(3学时) (29)3.1.1 风力机机械功率-风速特性 (29)3.1.2 发电机组输出功率-转速特性 (29)3.2 双馈感应风力发电机组运行控制(6) (30)3.2.1 概述 (30)3.2.2 风力机运行控制 (30)3.2.3 转子侧变流器运行控制(2学时) (31)3.2.4 网侧变流器运行控制(2学时) (33)3.3 G58-850风电机组运行实例分析(2) (34)3.4 本章小结 (34)第4章风电机组联网运行对电力系统运行影响概述(2学时) (35)4.1风电机组联网运行对电能质量的影响 (35)4.2 风电机组联网运行对电网稳定性的影响 (35)4.3 风电机组接入电网的电压和网损算例分析 (36)4.4 本章小结 (36)思考题 (37)算例 (39)第1章风力发电概述(2学时)1.1 前言随着常规能源的减少,环境污染的加剧,可再生能源的开发利用越来越受到各国的高度重视。