风力发电机组培训教材课件.ppt
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1、绪论第一讲 风能资源第二讲 电工基础第三讲 风力发电中的输变电第四讲 风力发电机组的基本结构第五讲 风力发电中的空气动力学原理第六讲 风力发电机的原理与机组构成第七讲 风力发电机组的运行与维护第六讲第六讲 风力发电机的原理风力发电机的原理与机组构成与机组构成一、鼠笼感应风力发电机组一、鼠笼感应风力发电机组 二、绕线式感应发电机组二、绕线式感应发电机组 三、双馈异步发电机组三、双馈异步发电机组 四、绕线式同步机的直驱机组四、绕线式同步机的直驱机组五、绕线式同步机齿轮驱动机组五、绕线式同步机齿轮驱动机组六、六、永磁直驱同步发电机组永磁直驱同步发电机组七、七、半齿轮驱动永磁机组半齿轮驱动永磁机组1.
2、 1. 原理原理2. 2. 构成构成3. 3. 应用范围应用范围4. 4. 优缺点优缺点风力发电厂 转子类似鼠笼,定子类似同步电机定子。转子类似鼠笼,定子类似同步电机定子。 定子通电后,旋转磁场在转子鼠笼条中产生感应电流;定子通电后,旋转磁场在转子鼠笼条中产生感应电流; 转子电流与气隙旋转磁场相互作用,从而在转子上产转子电流与气隙旋转磁场相互作用,从而在转子上产生转矩,这就是电动机原理;如果外力拖动转子,当转生转矩,这就是电动机原理;如果外力拖动转子,当转速超过同步速时,反电势就会在定子中感生出电流。速超过同步速时,反电势就会在定子中感生出电流。 是发电还是电动取决于转差率是发电还是电动取决于
3、转差率S, S, 当当S S为负值,则为发为负值,则为发电机,对风电电机,对风电S S为为-1%-1%至至-2%-2% 转差率转差率S S是同步旋转速度是同步旋转速度NsNs和和实际转子转速实际转子转速N N间的相对差,即间的相对差,即 S=(N S=(Ns s -N)/N -N)/Ns sv 单一鼠笼感应机在单一鼠笼感应机在MWMW级以下的定速风机中获得了广泛的应用;级以下的定速风机中获得了广泛的应用;v 带有单一具备双速绕组的鼠笼感应机带有单一具备双速绕组的鼠笼感应机;通过改变绕组改变极对数。;通过改变绕组改变极对数。例如,高速时用例如,高速时用4极,低速时用极,低速时用6极;极;v 带有
4、两台分开的具有不同等级的鼠笼感应机,应用较少带有两台分开的具有不同等级的鼠笼感应机,应用较少;v 带有单一鼠笼感应机(带有单一鼠笼感应机(SCIGSCIG)的风机,其定子通过电力电子变换)的风机,其定子通过电力电子变换器(器(PECPEC)与电网相联,可以大范围的变速。这是后面将介绍的)与电网相联,可以大范围的变速。这是后面将介绍的变速恒频发电机中的一种。变速恒频发电机中的一种。 4.1 4.1 优点:优点:v 它有一些很好的机械和电气特性,可以在风机中使用,即发电机转差。这个“转差”提供阻尼动作,帮助抑制机械振荡;v 不要求与电网同步。构造简单,成本低廉,维护方便。它的成本是相同等级的同步电
5、机的十分之一;v 这种发电机可以用在变速场合;v 它有一定的超载容量和风速变化容量,机组坚实、可靠;v 鼠笼转子的极数与定子极数有自适应能力。4.2 缺点:缺点:v 缺少同时控制有功和无功的可能性;v 因为电网的励磁电流,这些SCIG也消耗无功,总的负荷功率因数(cos)相对低。常用电容组或者静态无功补偿装置(SVC)可以用来补偿无功;v 对于一个大范围风速,风机叶片不是运行在最佳运行点;v 它不能提供电压或者频率控制,它需要有一个强劲的电网;v SCIG的功率不能很快地进行调整,除非对于变桨距风机进行变桨距操作;v 它没有故障穿越特性。在故障期间,它们需要被断开。4.2 4.2 缺点(续)缺
6、点(续)v 变化的旋转速度会造成大的输出功率振荡,致使电压振荡,可能造成小的闪变;v 大的风机转轮机械负荷振荡以及电能振荡被转化成转矩振荡,可能致使齿轮箱故障;v 用VSI(变速感应机)技术,即使它工作在大的变速范围,它的尺寸也太大了,因而非常昂贵。1. 1. 原理原理2. 2. 构成构成3. 3. 特点特点4. 4. 优点与局限优点与局限5. 5. 感应机的无功补偿感应机的无功补偿 WRIG本质上是一台带有定子和转子的感应电机。基本的不同点在转子结构中。 WRIG用铜绕组代替了鼠笼结构,有3相星形连接的绝缘铜绕组,缠绕出与定子相同的极数。 通过滑环和电刷连接外部可调电阻器。高于额定转速时,有
7、效地控制外部电阻,使转差率可控。 通过设定更大的转子电阻或更大的漏电抗,获得更大的滑差,适于较大容量的风机。 能在狭窄的变速范围内变速,WRIG是恒速运行和变速运行之间的折中方法。 可调电阻通过滑环可调电阻通过滑环串入转子绕组中串入转子绕组中v 保留了保留了SCIGSCIG的优点,能能在狭窄范围内变速;的优点,能能在狭窄范围内变速;v 转差率直接正比于转子电阻,输出转矩正比于转差率;转差率直接正比于转子电阻,输出转矩正比于转差率;v 由于转差率有较大改变,以致电机的转速可改变由于转差率有较大改变,以致电机的转速可改变10%10%以上。以上。Suzlon 2.1MW 4Suzlon 2.1MW
8、4极极WRIGWRIG风机转速甚至可以变化到额定转速的风机转速甚至可以变化到额定转速的16.7%16.7%;v 借助于调转差率的变速运行,比调桨要快;借助于调转差率的变速运行,比调桨要快;v 将电阻器旁路,转子电气上看起来和将电阻器旁路,转子电气上看起来和SCIGSCIG相同;相同;转子电气上看起来和SCIG相同时,将电阻器旁路 转子电气上看起来和SCIG相同时,将电阻器旁路 4.1 4.1 优点:优点:v 与相同额定输出功率的与相同额定输出功率的SCIGSCIG相比,相比,WRIGWRIG在强惯性负荷和低起动电在强惯性负荷和低起动电流下有更好的起动转矩,更高的效率和功率因数。流下有更好的起动
9、转矩,更高的效率和功率因数。v 与与SCIGsSCIGs相比,因为增加了转差率,它对电网的运行变得比较灵相比,因为增加了转差率,它对电网的运行变得比较灵活。转子动力阻尼得到了很大的改进。阵风时如果感应电机有高活。转子动力阻尼得到了很大的改进。阵风时如果感应电机有高的转差率,阵风中的部分能量可以转换成转子的加速度,因此叶的转差率,阵风中的部分能量可以转换成转子的加速度,因此叶片转矩角不需要瞬间变小。阵风不仅能通过机械惯性缓冲,也能片转矩角不需要瞬间变小。阵风不仅能通过机械惯性缓冲,也能将能量存储在中间电容器里。将能量存储在中间电容器里。v 控制更简单,因为不管转子的频率为多少,磁化电流是几乎恒定
10、控制更简单,因为不管转子的频率为多少,磁化电流是几乎恒定的的 。v 每提高每提高1%1%的转差率,就会有的转差率,就会有1%1%的附加损耗。转子的转差功率以热的附加损耗。转子的转差功率以热损失的形式丢失。又加重了机舱的冷却负担。损失的形式丢失。又加重了机舱的冷却负担。v 增加了可调电阻,增加了滑环,从而增加了维护费用。增加了可调电阻,增加了滑环,从而增加了维护费用。v WRIG WRIG 不像不像SCIGSCIG那样坚固耐用;增加了绕线转子和控制器件,造那样坚固耐用;增加了绕线转子和控制器件,造价也比价也比SCIGSCIG高了高了。同时,增加了维护成本。同时,增加了维护成本。 v 对有功功率和
11、无功功率的控制不是很优质的。对有功功率和无功功率的控制不是很优质的。 v 机械开关旁路电容机械开关旁路电容v 静态无功补偿装置(静态无功补偿装置(SVCsSVCs),例如),例如 可控硅开关电容器(可控硅开关电容器(TSCsTSCs) 晶闸管控制电抗器(晶闸管控制电抗器(TCRTCR)v 静态补偿器(静态补偿器(STATCOMsSTATCOMs)v 动态电压补偿(动态电压补偿(DVRDVR)电力电子接口取决于输入参数的特性电力电子接口取决于输入参数的特性 1. 原理原理2. 构成构成3. 特点特点4. PEC在风电机组中的作用在风电机组中的作用5. 优点与局限优点与局限v 总体上是一个带有三相
12、定子线圈的异步发电机,定子线圈直接与总体上是一个带有三相定子线圈的异步发电机,定子线圈直接与电网相连;电网相连;v 并且三相转子线圈通过滑环和并且三相转子线圈通过滑环和PECPEC与电网相连,这里的与电网相连,这里的PECPEC仅承担仅承担额定功率的额定功率的30%30%;v 风机转子电路中的能量通过回收、处理和转换,最后通过部分范风机转子电路中的能量通过回收、处理和转换,最后通过部分范围的背靠背围的背靠背PECPEC输送给电网(替代了输送给电网(替代了WRIGWRIG中的无源电阻器);中的无源电阻器);v 大风时,桨矩调节和大风时,桨矩调节和PECPEC控制协调进行;转子电路的控制协调进行;
13、转子电路的PECPEC通过给风通过给风机转子电路注入频率可变的电流来补偿风机机械频率和电气频率机转子电路注入频率可变的电流来补偿风机机械频率和电气频率的差额;的差额;v 在次同步状态,在次同步状态,PECPEC可以从线路为转速不足的转子可以从线路为转速不足的转子“借来借来”能量,能量,并且传递给定子,使定子仍然能够为电网提供频率为并且传递给定子,使定子仍然能够为电网提供频率为50Hz50Hz的电能;的电能;v 当潮流反向时,电网侧当潮流反向时,电网侧PECPEC起变换器的作用,转子侧起变换器的作用,转子侧PECPEC起逆变器起逆变器的作用。的作用。 N1=60f1/p (1)其中, N1 同步
14、转速 f1 电网频率 N2=60f2/p (2) 其中, N2 旋转磁场相对于转子本身的旋转速度 f2 在转子上通入电流的频率令N为电机转子本身的机械旋转速度,则要求: NN2=N1=50Hz (3)双馈电机的转差率 S=(N1-N)/N1 (4)则双馈电机转子三相绕组内通入的电流频率应为 F2=pN2/60=p(N1-N)/60=(pN1/60)(N1-N)/N1)=f1S结论:结论:当异步电机的转子以变化的转速旋转时,只要在转子的三相当异步电机的转子以变化的转速旋转时,只要在转子的三相绕组中通入转差频率绕组中通入转差频率f1S的电流,则在双馈电机的定子绕组中就的电流,则在双馈电机的定子绕组
15、中就能产生能产生50Hz的恒频电势。的恒频电势。 超同步运行超同步运行 次同步运行次同步运行Fig.2. Wind Turbine Electric Control Panel: This 500 kW integrated control panel consists of the electronic controller, the capacitor section and soft starter section. Courtesy: Photo: Joshua EarnestSoft starterCapacitor sectionThyristorCoupling transfor
16、merFig.a Thyristor Switched Capacitors: This strategy has a faster response than contactors DFIG机组的塔底控制柜电容器组晶闸管耦合变压器开关电容器的晶闸管:它比接触器响应快软启动器v 融合了异步发电机(如鲁棒性好)和同步发电机(如可变风速运融合了异步发电机(如鲁棒性好)和同步发电机(如可变风速运行)的优点行)的优点 v 最小化风机峰值电压、控制闪变以及谐波最小化风机峰值电压、控制闪变以及谐波v 风机的变速范围可以达到额定转速的风机的变速范围可以达到额定转速的 30% 30%左右左右v 控制转子注入电
17、流的频率可以对发电机进行变速控制,而控制转控制转子注入电流的频率可以对发电机进行变速控制,而控制转子注入电流的幅值和相位可以对功率因数进行控制。子注入电流的幅值和相位可以对功率因数进行控制。v 在转子侧引入在转子侧引入crowbarcrowbar电路。当发现转子侧变换器有被伤害的危电路。当发现转子侧变换器有被伤害的危险时,险时,crowbarcrowbar就会动作使转子短路,免受高电压大电流的伤害。就会动作使转子短路,免受高电压大电流的伤害。 v 风电机组运行的可控性更强;风电机组运行的可控性更强;v 有功功率和无功功率可控;有功功率和无功功率可控;v 改善了电能质量和稳定性;改善了电能质量和
18、稳定性;v 减少了传动系统的负载和噪音;减少了传动系统的负载和噪音;v 可以直接驱动。可以直接驱动。5. 优点与局限(优点与局限(1)5.1 5.1 优点优点v 由于转子电流可调,转速可以在有效范围内变化,同时可以利用由于转子电流可调,转速可以在有效范围内变化,同时可以利用足够的有效能量。足够的有效能量。v 由于由于PECPEC可以控制转子电压,所以可以控制转子电压,所以DFIGDFIG可以吸收和输出无功功率。可以吸收和输出无功功率。在电压可能出现波动的脆弱电网中,可以控制在电压可能出现波动的脆弱电网中,可以控制DFIGDFIG从电网吸收或从电网吸收或向电网输出大量的无功功率。从而使设备在严重
19、的电压波动时可向电网输出大量的无功功率。从而使设备在严重的电压波动时可以继续并网运行,有利于电网稳定。以继续并网运行,有利于电网稳定。v 基于基于PWMPWM的的PECPEC也可用来进行频率调节。也可用来进行频率调节。v 现成的现成的WRIGWRIG可以被用来改装成可以被用来改装成DFIGDFIG。 5. 优点与局限(优点与局限(2)5.2 局限局限v 系统中同样需要齿轮箱,同时系统中同样需要齿轮箱,同时为转子提供能量的滑环和电刷的机为转子提供能量的滑环和电刷的机械组合,械组合,这通常都是薄弱环节,需要认真维护。这通常都是薄弱环节,需要认真维护。v 这些大功率的滑环和电刷,容易被转轴中的杂散电
20、流损伤。除此这些大功率的滑环和电刷,容易被转轴中的杂散电流损伤。除此之外,杂散电流还会在发电机转轴上激起电弧,这将引起点蚀,之外,杂散电流还会在发电机转轴上激起电弧,这将引起点蚀,这部分更换比较麻烦。这部分更换比较麻烦。v 定子侧的电压暂变引起磁通波动,导致转矩脉动,如果很大将引定子侧的电压暂变引起磁通波动,导致转矩脉动,如果很大将引起转动系统的机械应力。而且,转矩波动会通过起转动系统的机械应力。而且,转矩波动会通过PECPEC的直流环节的直流环节引起功率波动。引起功率波动。v 由于由于PECPEC对过电流很敏感,所以它很难抵御电压暂降的扰动,若对过电流很敏感,所以它很难抵御电压暂降的扰动,若
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