风机偏航毕业设计
风力发电机偏航传动系统的设计与分析

湘潭大学兴湘学院毕业设计说明书题目:风力发电机偏航传动系统的设计与分析专业:机械设计制造及其自动化学号:15*名:***指导教师:***完成日期:湘潭大学兴湘学院毕业论文(设计)任务书论文(设计)题目:风力发电机偏航传动系统的设计与分析学号:15 姓名:李超众专业:机械设计制造及其自动化指导教师:彭锐涛系主任:刘柏希一、主要内容及大体要求偏航系统是风力发电机组特有的伺服系统。
它主要有两个功能:一是使风轮跟踪变化稳定的风向;二是当风力发电机组由于偏航作用,机舱内引出的电缆发生缠绕时,自动解缆。
偏航系统是一个随动系统,风向仪将收集的信号传送给机舱柜的PLC的I/O 板,计算10分钟平均风向,与偏航角度绝对值编码器比较,输出指令驱动四台偏航电机(带失电制动),将机头朝正对的风向调整,并记录当前调整的角度,调整完毕电机停转并启动偏航制动。
主要内容:1. 了解大中型风力发电机系统的结构和原理;2. 熟悉风力发电机偏航系统的工作原理及结构;3. 基于三维设计软件SolidWorks 完成减速箱偏航齿轮及轴承的设计,并运用SolidWorks/motion模块对包括这些零部件的偏航系统进行动力学仿真。
大体要求:字数要求:8000字以上图纸在两张A0以上。
二、重点研究的问题该设计的重点在于设计行星轮减速器;对内部零部件如行星轮、太阳轮、轴、内齿圈等进行设计计算并对轴承键等进行安全校核。
运用SolidWorks对其进行三维造型并运用三维造型对其进行运动仿真。
三、进度安排四、应搜集的资料及主要参考文献[1].程乃士主编.减速器和变速器设计与选用手册[M].北京:机械工业出版社,2007.[2].廖念钊,古莹蓭,莫雨松等主编.互换性与技术测量[M].北京:中国计量出版社,2007.[3].濮良贵,纪名刚主编.机械设计(第八版)[M].北京:高等教育出版社,2006.[4].徐灏主编.机械设计手册[M].北京:机械工业出版社,2006.[5].成大先主编.机械设计手册单行本[M].化学工业出版社,2004.[6].宫靖远主编.风电工程技术手册[M].北京:机械工业出版社,2007.[7].Erich Hau 编著.Wind [M].2005.[8].陈超祥主编.SolidWorks Motion运动仿真教程[M].北京:机械工业出版社,2012.[9].陈超祥主编.SolidWorks Simulation基础教程[M].北京:机械工业出版社,2012.[10].CAD\CAM\CAE技术联盟主编.SolidWorks 2012中文版从入门到精通[M].北京:清华大学出版社,2012.[11].姚兴佳主编.风力发电技术讲座[M].沈阳工业大学风能技术研究所,2006.湘潭大学兴湘学院毕业论文(设计)评阅表学号15 姓名李超众专业机械设计制造及其自动化毕业论文(设计)题目:风力发电机偏航传动系统的设计与分析湘潭大学兴湘学院毕业论文(设计)鉴定意见学号:15 姓名:李超众专业:机械设计制造及其自动化毕业论文(设计说明书)40 页图表15 张目录[摘要]本次毕业设计的任务是风力发电机偏航传动系统的设计与分析,通过设计计算和校核计算,完成了所有的数据,并绘制出了图纸。
3MW风力发电机组偏航控制系统设计

3MW风力发电机组偏航控制系统设计摘要:本文整体的设计需求是以3MW风力发电机组的控制系统为基础,核心采用德国Beckhoff生产的嵌入式PC控制器组成整体的控制系统。
主要内容依据模糊控制原理,主要设计是针对偏航系统的模糊控制自定义参数设计,实验采用MATLAB/simulink进行仿真,通过PLC实现F-PID控制,最后论证系统可行性。
1 风机控制系统组成风轮的组成包括桨叶、轮毂、风轮轴及变桨系统。
桨叶是获取风能及进行能量转化的部件。
轮毂主要是起固定作用的装置。
风轮轴起到把风轮旋转产生的机械能传递到发电机当中的作用,是风机关键性结构之一。
塔架用来支撑机舱和叶片,必须具有足够的静动强度来承载风轮转动所引起的震动载荷。
偏航系统主要由执行机构、控制器、传感器和偏航计数器等组成,主要包括主动和被动两种偏航方式。
变桨距功率调节机构主要由桨叶、导套、连杆、法兰、短转轴、长转轴、推动杆、支撑杆、同步盘、偏心盘、防转装置等部件组成。
变桨系统针对不断变化的风速,通过调整叶片攻角来保持功率的恒定。
同条件下两种功率调节方式对比见图1.1所示。
图1.1 变桨距与定桨距输出功率的对比构成风机的两大块部分为风力机和发电机,在风力发电机组吸收风能并对其尽可能地转化阶段中,起关键作用的是风机的控制系统。
如果把控制系统比作风机的大脑起到监控、预警等作用,那么PLC就是其中枢神经起着调节、指示作用。
针对不断变化的风,PLC通过对偏航系统发出指令调节控制桨叶位置,保证风能利用效率的最大化。
2 偏航控制系统设计风力发电机组偏航控制系统工作过程:风传感器把采集到的风向角度传送至PLC控制器,控制器对其进行判断预处理,若需对风则输出命令驱动偏航电机旋转至与风向正对90°的位置,来达到快速对风的目的。
偏航控制器的大脑MX213模块应用在M1控制系统中,它是在PC技术的基础上进行开发的,内部含有铁电FRAM,具有掉电数据不丢失的特点,且能安全储存十年以上。
风力发电机组偏航系统自动控制设计

理工学院毕业设计学生姓名:学号:专业:电气工程及其自动化题目:风力发电机组偏航系统自动控制设计指导教师:(教授)评阅教师:2013 年 6 月河北科技大学理工学院毕业设计成绩评定表注:该表一式两份,一份归档,一份装入学生毕业设计说明书(论文)中。
毕业设计中文摘要毕设计外文摘要目录1 绪论 (1)1.1风能的意义 (1)1.2国际风电技术的发展现状和趋势 (1)1.3我国风电技术的发展现状和趋势 (2)1.4风力发电控制技术现状 (4)2 风力发电机组系统构成及功能简介 (5)2.1风电机简介 (5)2.2风力发电的原理 (7)2.3风力发电机系统组成部分简介 (8)3 偏航控制系统功能和原理 (14)3.1偏航系统概述 (14)3.2偏航系统的组成 (14)3.3偏航控制机构 (15)3.4偏航驱动机构 (17)4 偏航控制系统设计及结果分析 (22)4.1偏航系统控制过程分析 (22)4.2 偏航控制系统整体方案设计 (25)4.3 结果分析 (41)5 结论 (42)致谢 (43)参考文献 (44)1 绪论1.1 风能的意义世界经济的快速发展和激烈的竞争,新能源发电尤其是风力发电技术日趋受到世界各国的普遍重视。
除水力发电技术外,风力发电是新能源发电技术中最成熟、最具大规模开发和最有商业化发展前景的发电方式。
由于在改善生态环境、优化能源结构、促进社会经济可持续发展等方面的突出作用,目前世界各国都在大力发展和研究风力发电及其相关技术。
风能取之不尽,用之不竭,是非常重要的一种洁净的可再生能源,是人类能源结构的转变中一个非常重要的部分。
风力发电是人们有效利用风能的方法之一,其技术在可再生能源利用中的运用也是比较成熟的。
风力发电是一项高新技术,它涉及到气象学、空气动力学、结构力学、计算机技术、电子控制技术、材料学、化学、机电工程、电气工程、环境科学、等十几个专业学科,是一项系统技术。
风力发电作为现在新能源利用的重要技术之一,电气工程和它是息息相关,密不可分的。
机械毕业设计659风力发电机偏航传动系统的设计与分析

1.2 风力发电技术的国内外发展现状
在一些发达国家,风力发电的建设已经到了一定的成熟阶段。国外风电发展速度非常快,装机容量以每年30%的速度增长。就目前情况看,欧洲的风力发电机研发水平最高,其中以德国与丹麦发展风力发电机最为积极。亚洲的风电事业也蓬勃兴起,到2002年初,装机总容量达到2220MW占世界风电装机总容量的9.1%,我国的风能资源十分丰富,可开发利用的风能储量约10亿kW,其中,陆地上风能储量约2.53亿kW,海上可开发和利用的风能储量约7.5亿kW。风是没有公害的能源之一,而且它取之不尽,用之不竭。但是,风力发电要求的技术含量较高,成本高,对风装置用不长久。其中,风力发电对风装置的研制还处在初期阶段。风力发电作为未来可取代传统能源的“绿色能源”之一,其发展的速度在诸如太阳能、生物质能和潮汐能等可再生能源中是最具有市场化规模及前景的。虽然我国的风电事业起步比较晚,但在国家政策大力支持下,过去10年的风力发电装机容量年均增长速度达到了55%以上,前景很好。
毕业设计说明书
题目:风力发电机偏航传动系统的设计与分析
专业:机械设计制造及其自动化
学号:
姓名:
指导教师:
完成日期:2014.5.25
风力发电机偏航传动系统的设计与分析
[摘要]本次毕业设计的任务是风力发电机偏航传动系统的设计与分析,经过设计计算和校核计算,完成了所有的数据,并绘制出了图纸。本文对风力发电机偏航减速器的设计过程进行了阐述。
偏航减速器中包括3—6级行星齿轮减速装置,电机输入轴以及输出轴和输出齿轮等部件。在高速重载的情况下通过行星齿轮减速来达到速度要求和扭矩要求。
基于PCS7变桨距风力发电机组偏航控制系统设计毕业论文

基于PCS7变桨距风力发电机组偏航控制系统设计毕业论文目录1 绪论 (1)1.1论文的背景和意义 (1)1.2国际风力发电的现状和趋势 (2)1.3国内风力发电的发展 (2)1.4当前我国风力发电亟待解决的难点 (4)1.5 我国风力发电的前景与展望 (4)1.6 本章小结 (5)2 风力发电机组系统构成及功能简介 (6)2.1 风力发电的原理 (6)2.1.1风力发电机的基本类型 (6)2.1.2现代风机 (7)2.1.3 现代风力发电的原理 (7)2.2风力发电机的组成结构 (8)2.2.1风力机桨叶系统 (9)2.2.2变桨距系统 (9)12.2.3风力机组传动系统 (10)2.2.4发电机系统 (11)2.2.5 偏航系统 (12)2.2.6 解锁装置 (12)2.2.7刹车系统 (12)2.2.8塔架 (13)2.3 风力发电机组的控制技术 (13)2.3.1风力发电机组控制系统 (13)2.3.2风力发电控制技术的发展趋势 (14)2.4本章小结 (15)3 风力发电机组偏航控制策略 (16)3.1偏航控制系统的基本结构 (16)3.1.1偏航轴承 (16)3.1.2偏航制动器 (17)3.1.3偏航控制驱动装置 (17)3.1.4偏航计数器 (17)3.1.5扭转保护装置 (17)3.2偏航控制系统的工作原理 (18)3.2.1自动偏航 (19)3.2.2 90度侧风控制 (20)3.2.3人工偏航控制 (21)3.2.4 自动解锁 (21)3.3偏航控制系统模糊控制策略 (21)3.4偏航控制系统模糊控制器的设计 (22)3.4.1模糊控制器的结构 (22)3.4.2 输入输出变量的模糊化 (22)3.4.3模糊控制规则表 (24)3.4.4风力发电机组偏航系统模糊控制器的仿真 (26)3.4.5 仿真结果与分析 (27)23.5 本章小结 (28)4 系统研制开发平台 (29)4.1.wincc软件的介绍 (29)4.2 风力发电偏航控制组态仿真平台设计 (29)4.2.1 wincc6.0的功能和优点 (29)4.2.2 监控系统的设计和功能实现 (30)4.3 step7软件的介绍 (30)4.4 PLC简介 (31)4.5 本章小结 (31)5 风力发电机组偏航控制系统设计 (33)5.1偏航控制系统总体设计 (33)5.2风力发电机组偏航控制系统硬件设计 (34)5.2.1设备选型 (34)5.2.2硬件电路图 (34)5.3风力发电机组偏航系统程序 (35)5.3.1风力发电机组自动偏航控制流程图 (35)5.3.2 人工偏航流程图 (36)5.3.3 自动解缆流程图 (36)5.4根据控制流程图设计PLC程序 (37)5.4.1机舱位置计算 (37)5.4.2风向角计算 (39)5.4.3自动偏航程序 (39)5.4.4自动解缆程序 (42)5.4.5偏航系统总程序 (45)5.4实验结果与分析 (46)6毕业设计总结 (48)参考文献: (49)外文论文 (51)中文译文 (59)3致谢·················································································错误!未定义书签。
基于PLC风机偏航系统解缆控制毕业设计

基于PLC风机偏航系统解缆控制毕业设计风机偏航是指风机根据风向自动调整风轮的朝向,以最大程度地捕捉风能。
在风电场中,风机偏航系统是关键的控制系统之一,在保证风机正常工作的同时,还能提高风能的转换效率。
本毕业设计基于PLC控制技术,设计了一套风机偏航系统解缆控制方案。
解缆是指将风机与电网之间的连接断开,使得风机不再受电网的约束,可以自由调整偏航角度。
这种控制方案在风速过大或其他异常条件下,可以有效地保护风机避免损坏。
首先,本设计实现了风机偏航角度的检测与控制。
通过安装传感器,实时监测风机的偏航角度,并将其信号输入PLC控制器。
PLC控制器根据设定的偏航角度范围,判断风机是否需要调整朝向。
当偏航角度超过设定范围时,PLC控制器发送控制信号给风机,使其调整偏航角度。
其次,本设计实现了风机解缆控制。
当风机检测到异常情况时,PLC控制器会发送解缆信号给电机,使其与电网断开连接。
同时,PLC控制器还会通过接口与风机控制系统通信,向其发送解缆指令。
风机控制系统接收到解缆指令后,会停止向电网输出电能,实现风机的解缆控制。
最后,为了保证风机解缆的可靠性,本设计还设计了解缆故障检测与报警系统。
当风机解缆过程中出现异常情况,如解缆失败、电机异常等,PLC控制器会及时检测并发出报警信号。
同时,PLC控制器还会自动记录解缆异常的具体情况,并将其显示在监控界面上,方便运维人员的排查与处理。
综上所述,本设计基于PLC控制技术,实现了风机偏航系统解缆控制方案。
通过对风机偏航角度的检测与控制,以及风机解缆的实时控制与故障检测,该方案能够有效地保护风机,在异常情况下提高风机的安全性和可靠性。
同时,该方案还具有简洁、可靠、易于维护等优点,在风电场中具有广泛的应用前景。
风力发电机组偏航控制系统的设计分析

线 方 向和 风 向相 一致 。 2 . 2 . 2手 动偏航 功能 手 动 偏 航 控 制 主 要 包 括 了 人 工 进 行 顶 部机 舱 控 制 、 面 板 控 制 以及 远程控制偏航这三种方 式。 2 . 2 I 3自动解缆 功能 自动 解 缆 功 能 是 偏 航 控 制 器 通 过 检 测 偏 航 角 度 、 偏 航 时 间 以及 偏 航 传 感 器 ,
蜀 航控制系统 的分 类与组成
编航 控 制 系统 的分 类
偏航 控制 系 统主 要可 分为 被动 偏航 控制
E 和 主 动 偏 航 控 制 系 统 两 种 。其 中 ,被 动 偏
圈数时 ( 可根据实际情况设置 ),如果风力发 控 制器 来 实现 的。 由于 风 向瞬 时波动 频繁 , 电 机 组 处 于 暂 停 或 启 动 状 态 时 ,则 系 统 可 控 制 但 幅 度 不 大 , 通 常 设 置 一 定 的 允 许 偏 差 , 如 自动解缆;如发 电机组正处于运行状态时 ,则 ± 8 。 ,如果在 此偏差 范围 以内,即可 认为是对 中心控制器将不允许解缆,偏航控制系统应继 风状态 。 续进行正常偏航和对风跟踪 。如偏航控制器检 当风轮偏航 信号经过 放大和模 数转换后 , 测到扭缆状态达到保护极限时 ,偏航控制器通 进 入到 C P U 中进 行处 理,再将 所得 的数据 处 过软件 系统请 求中心控制器正常停机 ,此时 中 理 结果经 过数模转换后输 出,并经过功率放 大 心控制 器 允许偏 航控 制系 统强 制执 行解缆 动 驱动 执行机构。如果系统需进行人工操作 ,还 作。当解 缆完成后,偏航控制系统会发送解缆 可 以通 过 人机 交互 平 台得 以实现 ,C P U还 可 完 成信 号 。 用 于 和主 控 制 器 之 间 的 信 号 交 换 。 2 . 2 . 4 9 0 。 侧 风 功 能 2 . 1 . 2偏航 执行机构设计 风力发 电机组 的 9 O 。 侧风功能 是在风轮过 偏 航 执 行 机 构 主 要 由偏 航 轴 承 、 偏 航 电 速 或 遭 遇 切 出 风 速 以上 的 大 风 时 , 控 制 系 统 为 动机 、偏航减速机、偏航小齿轮 、偏航齿 圈、 了保证风力发 电机组的安全,控制系统将对机 制 动器、偏航液压回路等设备所构成 。 舱进行 9 0 。 侧 风偏航 处理 。正是 由于 9 0 。 侧风 其 中,对 于偏航 减 速机 的 设计 ,由于 偏 功能是在外界风力对发 电机组有较大影响的条 航 速度低,驱动装置 的减速器通常采用 的是多 件 下,为确保机组安全所采取的措施 ,因此在 级 行星减速器或者蜗轮蜗杆与行星 串联的减 速 该情况下 ,应 当使机舱走最短路径 ,并应 当屏 器 。根据机组偏航传动系统 的结构 需要,可 以 蔽 自动偏航指令 。在侧风结束后 ,还应 当抱 紧 布置 多个减速机驱动装置 。装配时必 须通 过齿 偏航制动盘 ,同时当风 向发生变化 时,需继续 轮 啮 合 间 隙 调 整 机 构 正 确 调 整 各 个 小 齿轮 与 齿 追踪风 向的变化 , 以确保风力发电机 组的安全 。 圈 的 相 互 位 置 , 使 各 个 齿 轮 副 的 啮 合 状 况 相 一 9 O 。 侧 风 功 能 的 控 制 过 程 与 自动 偏 航 功 能 的 控 致 , 以 避 免 出 现 卡 滞 或 偏 载 问题 。 制相类似 。 2 . 1 . 3偏 航 传 感 器 设 计
风力机偏航系统课程设计

风力机偏航系统课程设计一、课程目标知识目标:1. 理解风力机偏航系统的工作原理,掌握其主要组成部分及功能;2. 掌握风力机偏航系统的控制策略,了解不同风速下偏航系统的运行模式;3. 了解风力机偏航系统在我国风力发电行业中的应用及发展前景。
技能目标:1. 能够分析风力机偏航系统在实际运行中可能遇到的问题,并提出解决方案;2. 能够运用所学知识,设计简单的风力机偏航系统控制策略,并进行仿真分析;3. 能够通过查阅资料,了解风力机偏航系统的最新技术动态和发展趋势。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对新能源技术的兴趣,增强环保意识和可持续发展观念;2. 培养学生团队协作精神,提高沟通与交流能力;3. 增强学生对我国风力发电行业的认同感,激发为国家和民族事业做贡献的意愿。
课程性质:本课程为风力发电技术专业课程,结合学生年级特点和教学要求,注重理论与实践相结合,培养学生的实际操作能力和创新能力。
学生特点:学生已具备一定的风力发电基础知识和工程实践能力,具有较强的求知欲和自主学习能力。
教学要求:通过本课程的学习,使学生能够掌握风力机偏航系统的相关知识,提高学生解决实际问题的能力,培养具备创新精神和实践能力的高素质技术技能人才。
在此基础上,将课程目标分解为具体的学习成果,以便后续的教学设计和评估。
二、教学内容1. 风力机偏航系统概述- 了解风力机偏航系统的基本概念、作用及发展历程;- 熟悉教材第3章第2节内容,掌握偏航系统的基本构成及工作原理。
2. 风力机偏航系统的控制策略- 学习教材第4章第1节,掌握偏航系统的控制目标、控制策略及运行模式;- 分析不同风速下偏航系统的运行状态,了解其调节方法。
3. 风力机偏航系统在实际应用中的问题及解决方案- 结合教材第5章,探讨偏航系统在实际运行过程中可能遇到的问题,如偏航不准确、偏航速度过快等;- 分析并提出相应的解决方案,提高风力机偏航系统的稳定性和可靠性。
4. 风力机偏航系统设计及仿真分析- 学习教材第6章,掌握偏航系统设计的基本方法,如系统建模、参数优化等;- 利用相关软件进行偏航系统的仿真分析,验证所设计控制策略的有效性。
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图2-2-1 偏航控制原理框图
本系统采用三菱PLC作为控制器,实行闭环控制,用触摸屏作为人机界面设备,对整个系统有监督控制功能。
本系统还可将风力发电机组中的普通三相交流偏航电机换成步进电机,相对普通电机来说,它可以实现开环控制,提高偏航控制的精度,即通过驱动器信号输入端输入的脉冲数量和频率实现步进电机的角度和位移控制,无需反馈信号。但是步进电机不适合使用在长时间同方向运转的情况,容易烧坏产品,即使用时通常都是短距离频繁动作较佳,工作效率较低。开环控制系统的优点是结构简单,比较经济。缺点是它无法消除干扰所带来的误差。而在闭环控制系统中,不管出于什么原因(外部扰动或系统内部变化),只要被控制量偏离规定值,信息就能及时反馈给微处理器,产生相应的控制指令去消除偏差。因此,它具有抑制干扰的能力,能够更好的检测执行器的过程,对元件特性变化不敏感,并能改善系统的响应特性。但反馈回路的引入增加了系统的复杂性,而且增益选择不当时会引起系统的不稳定。为提高控制精度,在扰动变量可以测量时,也常同时采用按扰动的控制(即前馈控制)作为反馈控制的补充而构成复合控制系统。
1.2
由于在目前技术条件下风电与火电、水电相比,从造价、电能质量、设备制造和控制技术等领域存在劣势,使得风电领域的理论和应用研究工作与欧洲等发达国家相比,仍然存在很大差距。国内对大型风力发电技术的各项研究还不是很成熟,致使我国大型风力发电机组儿乎全部为国外进口产品。这样不仅耗费大量外汇,风力发电机组的后期维护也受制他人。因此,对风力发电机组偏航系统进行科学、合理的控制,能够使得风轮最大程度的捕获风能,发出更多的电量。同时,深入研究风力发电的各项技术对于持久开发风能和实现大型先进风力发电机组国产化具有重要意义。
除此之外,系统的主要硬件还包括:风向传感器,偏航驱动电机等。它们的外观分别如下图2-2-3和2-2-4所示:
图2-2-3带有避雷装置的风向传感器图2-2-4 偏航驱动装置
其中,风向传感器采用绝对式传感器,绝对式风向传感器一般由风向标和旋转编码盘组成,风向标可随风自由转动,其方向与风向一致,旋转编码盘安装在风向标的转轴上,风向标转动带动旋转编码盘轴转动,当编码盘处于不同的位置时,就会输出不同的风向。
第三章偏航系统的控制过程
为了实现这样的伺服控制,首先要对整个偏航系统的控制过程进行分析。偏航系统的控制过程可以分为:风向标控制的自动偏航,人工偏航,风向标控制的90度侧风,自动解缆。
3
该过程是通过风向传感器输出信号,由PLC判断偏航情况,并给出偏航控制。风向是随机的,为了使风力发电机吸收的功率最大,发挥最大效能,机舱必须准确对风;因此必须使叶轮法线方向与风向基本一致。当风向改变,超过允许误差范围时,系统PLC发出自动偏航指令,传感器和偏航电机组成的对风系统执行校正动作,使机舱准确对风。
本设计首先分析了偏航系统的工作原理,然后以三菱PLC作为控制器,触摸屏为监控器,设计了硬件系统模块,整个硬件系统采用了闭环控制,并说明了开环控制的缺点。根据偏航控制要求,设计了自动对风控制算法,自动解缆控制算法,90°背风控制算法,不仅提高了风能利用率,增大了发电效率,而且还保证了整个系统的安全性、稳定性,让风力发电机更好的运行。
根据90°侧风风向标传感器DSS的信号,当DSS=00时,表明机舱已处于90°侧风位置;再判断DSS是否为10,若DSS=10,为了使机舱走最短路径,设置偏航电机反转;若DSS=11,设置偏航电机正转;此时启动偏航计时器开始计时。控制偏航电机运转一定时间,再判断DSS是否为00,若DSS=0,表明机舱已90°侧风,否则判断计时时间是否超过偏转360°所需时间,若计时时间超过偏转360°所需时间且偏航电机仍未停止工作,则停止偏航,向中心控制器PLC发出安全停机信号和风向标故障信号。若DSS≠0,偏航计时时间不超过偏转360°所需时间时,控制偏航电机继续运转,直到DSS=00,向中心控制器PLC发出90°侧风完成信号并复位90°侧风标志位。DSS的参数说明如图3-2-1所示:
2.1
偏航控制系统主要有三个功能:
(1) 正常运行时自动对风:当机舱偏离风向一定角度时,控制系统发出向左或者向右调向的指令,机舱开始对风,知道达到允许的范围内,自动对风停止;
(2) 绕缆时自动解缆:当机舱向同一方向累计偏转达到一定的角度时,系统控制停机,或者此时报告扭缆故障,机组自动停机,等待工作人员来手动解缆;
完成日期:2012年12月20日
摘
随着社会经济的发展,人们对电的需求日益提高。以石油、煤炭、天然气为的常规能源,不仅资源有限,而且还会在使用中造成严重的环境污染。在我们进入21世纪的今天,世界能源结构正在孕育着重大的转变,即由矿物能源系统向以可再生能源为基础的可持续能源系统转变。风能作为取之不尽,用之不竭的绿色清洁能源己受到全世界的重视,而风力机的偏航系统 硬件设计 自动对风 自动解缆
第一章
1.1
电能作为一种应用最广泛和最方便的能源,己经成为当今社会发展和人们生活中必不可少的一部分。它的利用也已经渗透到生产中的每一个角落,有力地促进了社会生产力水平和人们生活水平的提高。随着社会经济的发展,人们对电的需求日益提高,然而,随着以石油、煤炭、天然气为主的常规能源的短缺和环境污染问题的日益加剧,世界能源结构正在孕育着重大的转变,即由矿物能源系统向以可再生绿色能源为基础的可持续能源系统转变。风能作为取之不尽,用之不竭的绿色清洁能源,对其开发利用十分必要。在21世纪的今天,众多的可再生能源中,目前发展最快、商业化范围最广、最为经济的,当数风力发电。
1.3
1.
近年来,风电发展不断超越其预期的发展速度,而且一直保持着世界增长最快的能源的地位。风力发电机组容量的大型化、重量的轻型化、容量的高可靠性、高效率、低成本将成为风电产业的发展趋势。
根据全球风能委员会报告,2005 年全世界新增风电装机容量11769 兆瓦,比上年增加3562 兆瓦,增长43%;新增风电总投资达120 亿欧元或140 亿美元。截至2005 年底,世界风电装机总容量为59322 兆瓦,同比上年增长25%。
风力发电具有较好的经济效益和社会效益,风力发电技术的发展也受到世界各国政府的高度重视。自从20世纪80年代现代并网风力发电机组问世以来,随着叶片空气动力学、计算机技术、控制技术、发电机技术和新材料的发展,风力发电技术的发展极为迅速,单机容量从最初的数十千瓦级发展到如今的兆瓦级机组;功率控制方式从定桨距失速控制向全叶片变距和变速控制发展;运行可靠性从20世纪80年代初的50%提高到98%以上,并且在风电场运行的风力发电机组全部可以实现集中控制和远程控制;风电场发展空间更加广阔,已从内陆转移到海上。
1.
我国风能资源比较丰富,近十几年来,对风能资源状况作了较深入的勘测调查,全国可开发利用的风能资源总量约2.5亿kw。东南沿海和山东、辽宁沿海及其岛屿,内蒙古北部,甘肃、新疆北部以及松花江下游等地区均属风能资源丰富区,年平均风速≥6m/s ,有很好的开发利用条件。这些地区中很多地方常规能源贫乏,无电或严重缺电,尤其是新疆、内蒙古的大部分草原牧区以及沿海几千个岛屿,人口分散,电网难以通达,或无电力供应,或采用很贵的柴油发电。如果能够充分开发地区的风能优势,则风力发电正好可以弥补东南沿海经济发达地区电力短缺的难题,在西北经济落后地区既可以提高当地人民生活水平,又可以增加就业并向经济发达地区卖电,提高地方经济发展速度。所以,风力发电作为一种新的、安全可靠的洁净能源,其优越性为越来越多的人所认识。
3.1.3 偏航控制流程图
图3-1-3自动偏航控制程序流程图
3.1.4偏航电机电气连接原理图
3.1.5偏航对风控制PLC程序
图 3-1-5 自动偏航控制梯形图
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在出现特大强风,遭遇切出风速以上的大风暴时,控制系统对机舱作90°侧风处理。由于90°侧风是在外界环境对风电机组有较大影响的情况下(例如出现特大强风),为了保证风电机组的安全所实施的措施,所以在90°侧风时,应当使机舱走最短路径,且屏蔽自动偏航指令;在侧风结束后应当抱紧偏航闸,同时当风向变化时,继续追踪风向的变化,确保风力发电机组的安全。控制过程如下:
在实际的偏航控制中,带有解缆传感器的自动偏航控制过程分析:连续一段时间检测风向情况;根据自动偏航风向标传感器ASS信号给出偏航控制指令。当ASS=00时,表明机舱己处于对风位置;若ASS=11,则表明进行的是钝角偏航,为了有效地防止电缆缠绕,读上次钝角偏航方向并取其反方向,记录此次偏航方向;若ASS=01, 设置偏航电机正转,若ASS=10,设置偏航电机反转;偏航电机工作后启动偏航计时器计时,控制偏航电机运转一定时间,再判断ASS是否为00,若ASS=00,表明机舱已对风,否则判断计时时间是否超过偏转360°所需时间,若计时时间超过偏转360度所需时间偏航电机仍未停止工作,则停止偏航,向中心控制器发出安全停机信号和风向标故障信号。若ASS=00,偏航计时时间不超过偏转360度所需时间时,控制偏航电机继续运转,直到ASS=00,向中心控制器PLC发出自动偏航完成信号并复位自动偏航标志位。
酒 泉 职 业 技 术 学 院
毕 业 设 计
题 目:风力发电机组偏航系统的控制
学 院:酒泉职业技术学院
班 级:10级风电(1)班
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3.1.1 自动偏航传感器ASS状态:
图3-1-1自动偏航传感器状态示意图(虚线表示风向标0度位置)
3.1.2 参数说明和电机运行状态
ASS 设置 电机状态
00 已对风(在偏航精度内) 停止
01 锐角偏航偏航 电机正转
10 锐角偏航偏航 电机反转
11 钝角偏航 视上次偏航情况
表3-1-2自动偏航传感器ASS 参数说明和电机运行状态
可是,由于低电压穿越现象的存在,使得发出的电量不能及时并网,从而导致风电的发展目前陷入了一个萧条期,而低电压穿越问题至今没有根本的解决方案。