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风电基础知识

08-09 22:58:25 | http://www.5idzw.com | 电工基础知识 | 人气:846
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    2、并联电容器自励发电:并联电容器的连接方式分为星形和三角形两种。励磁电容的接入在发电机利用本身的剩磁发电的过程中,发电机周期性地向电容器充电;同时,电容器也周期性地通过异步电机的定子绕组放电。这种电容器与绕组组成的交替进行充放电的过程,不断地起到励磁的作用,从而使发电机正常发电。励磁电容分为主励磁电容和辅助励磁电容,主励磁电容是保证空载情况下建立电压所需要的电容,辅助电容则是为了保证接入负载后电压的恒定,防止电压崩溃而设的。 

    通过上述的分析,异步发电机的起动、并网很方便且便于自动控制、价格低、运行可靠、维修便利、运行效率也较高、因此在风力发电方面并网机组基本上都是采用异步发电机,而同步发电机则常用于独立运行方面。 

    偏航系统的设计 

    根据调向力矩的大小,可以进行齿轮传动部分的设计计算。当驱动回转体大齿轮的主动小齿轮的强度不能满足时,可选用两套偏航电机---行星齿轮减速器分置于风轮主轮的两侧对称布置,每个电机的容量为总容量的一半。齿轮传动计算可按开式齿轮传动计算,其主要的磨损形式是齿面磨损失效,如调向力矩较大,除按照弯曲强度计算之外,应计算齿面接触强度。 

    值得注意的是,大多数风机的发电机输出功率的同轴电缆在风力机偏航时一同旋转,为了防止偏航超出而引起的电缆旋转,应该设置解缆装置,并增加扭缆传感器以监视电缆的扭转状态。位于下风向布重的风轮,能够自动找正风向。在总体布置时应考虑塔架前面的重量略重一些,这样在风机运行时平衡就会好一些。 

    电机的切换 

    根据风速决定是选择小发电机并网发电,还是选择大发电机空转,若风速低于8米/秒,则小发电机并网运行且风机运行状态切换到“投入G2”。

如果风速高于8米/秒,则选择“空转G1”运行状态。 
    投入G2: 

    小发电机接触器闭合,发电机并网电流由可控硅控制到350A。一旦投入过程完成,可控硅切除,风机切换到“运行G2”状态。 

    风电投入小发电机发电,如果平均输出功率在某一单位时间内太低,这是小发电机断开且风机切换到“等待重新支转”的状态。如果平均输出功率超过了限定值110KW,则小发电机切除,风机运行状态切换到“G1空转”。 

    G1空转: 

    风机等待风速达到投入大电机的风速,一旦达到这个风速则风机就切换到“投入G1”状态。 

    投入G1: 

    大发电机的接触接通。发电机的并网电流由可控硅将其限定在350A。投入过程一结束,可控硅切除,风机切换到“运行G1”状态。 

    运行G1 

    风机的大电机投入发电,如果功率输出在一定的时间内少于限定值80KW,大发电机切除,风机的运行状态切换到“切换G11-G12”状态。 

    切换G1-G2 

    大发电机的接触器切除小发电机的接触器接通,可控硅将发电机的电流限定到700A,一旦投入过程完成,可控硅切除,风机转为“运转G2”状态。 

    等待再投入 

    如果小发电机的出力小于限定值,则此运行状态动作。此状态下,小发电机的接触器被切除,如果风速有效,风机就切换到“投入G2”状态,如果风速低于限定值,风机将切换到“空转G2”状态。 

    风机工作状态之间转变 

    风机工作状态之间转变 

    说明各种工作状态之间是如何实现转换的。 

    提高工作状态层次只能一层一层地上升,而要降低工作状态层次可以是一层或多层。这种工作状态之间转变方法是基本的控制策略,它主要出发点是确保机组的安全运行。如果风力发电机组的工作状态要往更高层次转化,必须一层一层往上升,用这种过程确定系统的每个故障是否被检测。当系统在状态转变过程中检测到故障,则自动进入停机状态。 

    当系统在运行状态中检测到故障,并且这种故障是致命的,那么工作状态不得不从运行直接到紧停,这可以立即实现而不需要通过暂停和停止。 
     
    下面我们进一步说明当工作状态转换时,系统是如何动作的。 

    1.工作状态层次上升 

    紧停→停机 

    如果停机状态的条件满足,则: 

    1)关闭紧停电路; 

    2)建立液压工作压力; 

    3)松开机械刹车。
  停机→暂停 

    如果暂停的条件满足,则, 

    1)起动偏航系统; 

    2)对变桨距风力发电机组,接通变桨距系统压力阀。 

    暂停→运行 

    如果运行的条件满足,则: 

    1)核对风力发电机组是否处于上风向; 

    2)叶尖阻尼板回收或变桨距系统投入工作; 

    3)根据所测转速,发电机是否可以切人电网。 

    2.工作状态层次下降 

    工作状态层次下降包括3种情况: 

    (1)紧急停机。紧急停机也包含了3种情况,即:停止→紧停;暂停→紧停;运行→紧停。其主要控制指令为: 

    1)打开紧停电路; 

    2)置所有输出信号于无效; 

    3)机械刹车作用; 

    4)逻辑电路复位。 

    (2)停机。停机操作包含了两种情况,即:暂停→停机;运行→停机。 

    暂停→停机 

    1)停止自动调向; 

    2)打开气动刹车或变桨距机构回油阀(使失压)。 

    运行→停机 

    1)变桨距系统停止自动调节; 

    2)打开气动刹车或变桨距机构回油阀(使失压); 

    3)发电机脱网。 

    (3)暂停。 

    1)如果发电机并网,调节功率降到。后通过晶闸管切出发电机; 

    2)如果发电机没有并入电网,则降低风轮转速至0。 

    (三)故障处理 

    工作状态转换过程实际上还包含着一个重要的内容:当故障发生时,风力发电机组将自动地从较高的工作状态转换到较低的工作状态。故障处理实际上是针对风力发电机组从某一工作状态转换到较低的状态层次可能产生的问题,因此检测的范围是限定的。 

    为了便于介绍安全措施和对发生的每个故障类型处理,我们给每个故障定义如下信息: 

    1)故障名称; 

    2)故障被检测的描述; 

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