新能源及其转换课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《新能源及其转换课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 新能源 及其 转换 课件
- 资源描述:
-
1、第三次第三次ppt研讨研讨新能源及其转换新能源及其转换东南大学东南大学 电气学院电气学院风能发电风机的头部结构水平轴水平轴垂直轴垂直轴风机的类型风机的应用位置风机的内部结构风力发电机组的结构及分类风力发电机组的结构及分类 风力发电机组的分类一般有风力发电机组的分类一般有3 3种,如下表所示。种,如下表所示。按风轮轴的安装型式按风轮轴的安装型式水平轴风力发电机组和垂直轴风力发电机组水平轴风力发电机组和垂直轴风力发电机组按风力发电机的功率按风力发电机的功率微型(额定功率微型(额定功率501000W)、小型(额定功率)、小型(额定功率1.010kW)、中型(额定功率)、中型(额定功率10100kW)
2、和大)和大型(额定功率大于型(额定功率大于100kW)按运行方式按运行方式独立运行和并网运行独立运行和并网运行并网型风力发电机的功率调节控制并网型风力发电机的功率调节控制 风力机的功率调节方式有定桨距失速调节、变桨距调节和主动失速调节风力机的功率调节方式有定桨距失速调节、变桨距调节和主动失速调节三种三种。1 1、定桨距失速调节、定桨距失速调节 定桨距失速调节一般用于恒速控制,其风力机的结构特点是:桨叶与轮定桨距失速调节一般用于恒速控制,其风力机的结构特点是:桨叶与轮毂的连接是固定的,桨距角固定不变,当风速变化时,桨叶的迎风角度不能毂的连接是固定的,桨距角固定不变,当风速变化时,桨叶的迎风角度不
3、能随之变化。在风速超过额定风速后利用桨叶翼型本身的失速特性,维持发电随之变化。在风速超过额定风速后利用桨叶翼型本身的失速特性,维持发电机组的输出功率在额定值附近。机组的输出功率在额定值附近。定桨距失速控制的优点是失速调节简单可靠,由风定桨距失速控制的优点是失速调节简单可靠,由风速变化引起的输出功率的控制只通过桨叶的被动失速调节实速变化引起的输出功率的控制只通过桨叶的被动失速调节实现,没有功率反馈系统和变桨距机构,使控制系统大为简化,现,没有功率反馈系统和变桨距机构,使控制系统大为简化,整机结构简单、部件小、造价低。其缺点是叶片重量大、成整机结构简单、部件小、造价低。其缺点是叶片重量大、成形工艺
4、复杂,桨叶、轮毂、塔架等部件受力较大,机组的整形工艺复杂,桨叶、轮毂、塔架等部件受力较大,机组的整体效率较低。体效率较低。2 2、变桨距风力发电机组的调节与控制、变桨距风力发电机组的调节与控制 变桨距风力机的整个叶片可以绕叶片中心轴旋转,使叶片的攻角在一定变桨距风力机的整个叶片可以绕叶片中心轴旋转,使叶片的攻角在一定范围(范围(0 09090)变化,变桨距调节是指通过变桨距机构改变安装在轮毂上的)变化,变桨距调节是指通过变桨距机构改变安装在轮毂上的叶片桨距角的大小,使风轮叶片的桨距角随风速的变化而变化,一般用于变叶片桨距角的大小,使风轮叶片的桨距角随风速的变化而变化,一般用于变速运行的风力发电
5、机,主要目的是改善机组的起动性能和功率特性。速运行的风力发电机,主要目的是改善机组的起动性能和功率特性。(1 1)根据其作用可分为三个控制过程:起动时的转速控制,额定转速以下)根据其作用可分为三个控制过程:起动时的转速控制,额定转速以下(欠功率状态)的不控制和额定转速以上(额定功率状态)的恒功率控制。(欠功率状态)的不控制和额定转速以上(额定功率状态)的恒功率控制。a.a.起动时的转速控制起动时的转速控制 变距风轮的桨叶在静止时,桨距角变距风轮的桨叶在静止时,桨距角为为9090,当风速达起动风速时,桨,当风速达起动风速时,桨叶向叶向00方向转动,直到气流对桨叶产生一定的攻角,风力机获得最大的起
6、动方向转动,直到气流对桨叶产生一定的攻角,风力机获得最大的起动转矩,实现风力发电机的起动转矩,实现风力发电机的起动 b.b.额定转速以下(欠功率状态)的控制额定转速以下(欠功率状态)的控制 为了改善低风速时的桨叶性能,近几年来,在并网运行的异步发电机为了改善低风速时的桨叶性能,近几年来,在并网运行的异步发电机上,利用新技术,根据风速的大小调整发电机的转差率,使其尽量运行在最上,利用新技术,根据风速的大小调整发电机的转差率,使其尽量运行在最佳叶尖速比上,以优化功率输出。佳叶尖速比上,以优化功率输出。c.c.额定转速以上(额定功率状态)的恒功率控制额定转速以上(额定功率状态)的恒功率控制 当风速过
7、高时,通过调整桨叶节距,改变气流对叶片的攻角,使桨当风速过高时,通过调整桨叶节距,改变气流对叶片的攻角,使桨距角距角 向迎风面积减小的方向转动一个角度,向迎风面积减小的方向转动一个角度,增大,功角增大,功角 减小,减小,如图所示。从而改变风力发电机组获得的空气动力转矩,使功率输出保如图所示。从而改变风力发电机组获得的空气动力转矩,使功率输出保持在额定值附近,这时风力机在额定点的附近具有较高的风能利用因数。持在额定值附近,这时风力机在额定点的附近具有较高的风能利用因数。影响风力发电普及的主要因素影响风力发电普及的主要因素 风力发电并非完全是依靠科学技术就可以完成的,风力发电并非完全是依靠科学技术
展开阅读全文