直驱式风力发电机知识(技术研究)
直驱式永磁同步风力发电机概述

直驱式永磁同步风力发电机概述永磁同步发电机是一种以永磁体进行励磁的同步电机,应用于风力发电系统,称为永磁同步风力发电机。
永磁同步风力发电机一般不用齿轮箱,而将风力机主轴与低速多极同步发电机直接连接,为“直驱式”,所以称为直驱式永磁同步风力发电机,以下本章除特指外均简称为永磁同步发电机。
一、永磁同步发电机的特点1.与传统电励磁同步发电机比较同步发电机是一种应用广泛的交流电机,其显著特点是转子转速n与定子电流频率f之间具有固定不变的关系,即n=n0=60f/p,其中n为同步转速,p为极对数。
现代社会中使用的交流电能几乎全部由同步发电机产生。
永磁同步发电机是一种结构特殊的同步发电机,它与传统的电励磁同步发电机的主要区别在于:其主磁场由永磁体产生,而不是由励磁绕组产生。
与普通同步发电机相比,永磁同步发电机具有以下特点:(1)省去了励磁绕组、磁极铁芯和电刷-集电环结构,结构简单紧凑,可靠性高,免维护。
(2)不需要励磁电源,没有励磁绕组损耗,效率高。
(3)采用稀土永磁材料励磁,气隙磁密较高,功率密度高,体积小,质量轻。
(4)直轴电枢反应电抗小,因而固有电压调整率比电励磁同步发电机小。
(5)永磁磁场难以调节,因此永磁同步发电机制成后难以通过调节励磁的方法调节输出电压和无功功率(普通同步发电机可以通过调节励磁电流方便地调节输出电压和无功功率)。
(6)永磁同步发电机通常采用钕铁硼或铁氧体永磁,永磁体的温度系数较高,输出电压随环境温度的变化而变化,导致输出电压偏离额定电压,且难以调节。
(7)永磁体存在退磁的可能。
目前,永磁同步发电机的应用领域非常广泛,如航空航天用主发电机、大型火电站用副励磁机、风力发电、余热发电、移动式电源、备用电源、车用发电机等都广泛使用各种类型的永磁同步发电机,永磁同步发电机在很多应用场合有逐步代替电励磁同步发电机的趋势。
2.与非直驱式双馈风力发电机比较虽然双馈风力发电机是目前应用最广泛的机型,但随着风力发电机组单机容量的增大,双馈型风力发电系统中齿轮箱的高速传动部件故障问题日益突出,于是不用齿轮箱而将风力机主轴与低速多极同步发电机直接连接的直驱式布局应运而生。
直驱式风力发电系统

第一章双PWM型变流电路简介本文讨论克驱式风电系统的一种电力变换装拓扑结构,选取背靠背双PWM型变流电路为研究对彖.直驱式风电系统结构原理如图1-1所示。
风轮电机图1-1永磁同步电机直驱式风力发电系统并网结构图双脉宽调制(pulse-width modulation, PWM)变流器是由2个电压源型变流器(voltage source converter, VSC)背靠背连接构成,2 VSC直流侧通过直流母线并联,两极直流母线Z间并联滤波电容器以提高直流电压的电能品质。
由于该电路结构是完全镜面对称的,文献中称这种结构为背靠背连接。
背靠背双PWM变流器以其控制功能灵活、交流侧功率因数可调和直流电压可控等诸多优点,在轻型直流输电、统潮流控制器和柔性功率调节器等柔性交流输电技术领域中获得了广泛的应用。
该电路拓扑结构如图1-2所示,整流和逆变部分都采用PWM三相桥实现,这种结构的优点:输入电流为正弦波,减少了发电机的铜耗和铁耗;发电机功率因数可调节为1,且能够与大阻抗的同步发电机相联接。
凤轮图1-2三相电压型PWM逆变器的拓扑结构第二章双PWM变流器动态数学模型三相桥式拓扑结构构中交流侧采用三相对称的无中线连接方式, 图中L代表交流侧滤波电感参数,R为电感中的寄生电阻,图中直流电压源1}血代表并网变流器直流母线电压,同时也是与发电机转了绕组相连的变流器直流母线电压。
为建立三相电压源型并网变流器的数学模型,根据其其拓扑结构,首先作以下假设:1.电网电动势为平稳的纯正弦波电动势(e a,e b,e c)o2・主电路开关元器件为理想开关,无损耗。
3・三相参数是对称的。
4・网侧滤波电感L是线性的,且不考虑饱和。
以A相为例,当VI导通V2关断时,直流电源Ude正极直接加到节点a处,由图可知,U M1 =U dc/2;当V2导通VI关断时,直流电源Ude负极接于节点a处,同理可知,=-U dc/2,同理易知节点b和c也是根据上下MOS管V5、V6 )导通情况决定其电位的,由此可见,三相中任一相输出的相电压都有正负两个电平,因此这种结构的逆变器称为三相两电平逆变器。
直驱式风力发电机简介

直驱风力发电机简介
•齿轮箱增速的水平轴风力发电机组
•不用齿轮箱用风力机浆叶直接带动发电机旋转发电是可行的,这必须采用专用的低转速发电机,称之为直驱式风力发电机。
•低转速发电机都是多极结构,水轮发电机就是低速多极发电机,目前风力机用的直驱式发电机主要采用多极构造,有多极内转子结构与多极外转子结构等,只是要求在结构上更轻巧一些。
•采用永磁体技术的直驱式发电机结构简单、效率高。
永磁直驱式发电机在结构上主要有轴式结构与盘式结构两种,轴式结构的磁场方向为径向气隙磁通,又分为内转子、外转子等;盘式结构的磁场方向为轴向气隙磁通,又分为中间转子、中间定子、多盘式等;
内转子永磁直驱式风力发电机
外转子永磁直驱式风力发电机
盘式永磁直驱式风力发电机
内转子永磁直驱式风力发电机
外转子永磁直驱式风力发电机的发电绕组外转子电机的特点是定子固定在靠轴中间位置不动,转子在定子的外围旋转,也属径向气隙磁通结构,与内转子结构相比是转子与定子换了个位置。
盘式永磁直驱式风力发电机
定子与转子都呈平面圆盘结构,定子与转子轴向排列,有中间转子、中间定子、多盘式等结构。
风力发电机组的直驱发电机技术研究

风力发电机组的直驱发电机技术研究随着全球能源需求的不断增长和对环境友好型能源的追求,风力发电作为一种清洁、可再生的能源逐渐受到人们的关注。
风力发电机组是实现风能转化为电能的关键设备,而直驱发电机技术在风力发电中的应用正日益成为研究的焦点。
本文将对风力发电机组的直驱发电机技术进行探究,分析其在风能利用上的优势和挑战,并展望其未来的发展趋势。
直驱发电机与传统的齿轮传动发电机相比,通过消除齿轮箱可以提高系统的可靠性和可维护性。
直驱发电机利用磁场产生电能,将风能直接转化为电能,从而避免了齿轮传动系统带来的能量损失和噪音污染。
此外,直驱发电机的体积较小,重量较轻,可以实现更高的功率密度。
这些优势使得直驱发电机在风力发电领域具有广阔的应用前景。
在直驱发电机技术的发展过程中,磁体是一个关键的研究方向。
目前,永磁同步发电机(PMSG)是最常用的直驱发电机类型之一。
PMSG利用稀土永磁体产生强磁场,以提供所需的磁场励磁,从而实现高效的能量转换。
然而,稀土永磁体的成本高昂,且稀有资源的有限供应可能导致其价格不稳定。
因此,研究人员正在寻求替代方案,例如磁阻式发电机(SRG)和感应发电机(IG)。
这些发电机利用非稀土材料实现电能转换,并具有更低的制造成本和环境影响。
除了研究新型磁体材料,提高直驱发电机的效率也是当前的关注点之一。
直驱发电机存在一些效率损失,例如电磁场损耗和温升损耗。
研究人员通过优化磁路设计、改进绕组结构以及使用高温超导材料等手段来降低这些损失。
此外,通过合理的功率电子变流器设计,可以进一步提高系统的整体效率。
此外,直驱发电机技术在风力发电中还面临一些挑战。
风力发电机组的运行状态复杂多变,直驱发电机需要应对不同风速和负载变化。
研究人员需要通过改进控制算法和系统集成来实现发电机的智能化运行,以提高其稳定性和可靠性。
此外,直驱发电机的制造和维护成本较高,需要进一步降低成本,以满足市场需求。
展望未来,直驱发电机技术在风力发电中的应用前景广阔。
直驱风力发电机分析

主要零部件
变距系统设计方案
• 驱动装置: 采用三个相互独立的变 频调速电机传动机构。
• 后备储能单元: 采用大容量电容, 免维护,可靠性高。
• 传动方式: 同步齿型带,免维护, 成本低。
主要零部件
机舱底座
主要零部件
轮毂
永磁电机效率对比
1.2MW永磁直接驱动风机功率曲线
发电 量 对 比
MW永磁直驱发电机特点
零部件
• 定子支架
轴 加 工 完 的 定 子 支 架
多极永磁发电机发电系统
变速恒频闭环控制模型
风
发电机
转速
测量
转速
传感器 转速
风机
控制器
叶片 桨距
发电机 转矩需求
桨距执 桨距 行机构 需求
需求 转矩 转速
变流系统原理框图
1
MA
~~
永磁 发电机
2 B
三相 整流
3
=C =
升降 压
4
=D 逆变~~~
小带来的好处就是重量轻,易于运输。
直接驱动永磁发电机
磁钢Leabharlann 铁心绕组风
无需励磁能量
长寿命的低速发电机 高效 抗环境侵蚀和腐蚀保护
外转子发电机,利于磁钢散热 自然空气冷却,大的外表面, 利于散热不必使用强迫风冷
冷却风道 定子
转子
直接驱动风力发电机组 — 结构形式及工作原理
径向永磁电机结构
轴向永磁电机结构
变流器
5 E
滤波 器
6
变压 器
7 F
电网
•
多极永磁发电机型风力发电系统结构如图所示。风力
机与发电机直接相连,风力机采用变桨距功率控制方式实
直驱式永磁同步风力发电机组建模及其控制策略

直驱式永磁同步风力发电机组建模及其控制策略一、本文概述随着全球能源需求的持续增长和环境保护的日益紧迫,风力发电作为一种清洁、可再生的能源形式,正受到越来越多的关注。
直驱式永磁同步风力发电机(Direct-Drive Permanent Magnet Synchronous Wind Turbine Generator, DDPMSG)作为一种新型风力发电技术,以其高效率、高可靠性以及低维护成本等优点,逐渐成为风力发电领域的研究热点。
本文旨在对直驱式永磁同步风力发电机组的建模及其控制策略进行深入研究。
文章将介绍直驱式永磁同步风力发电机的基本结构和工作原理,为后续建模和控制策略的研究奠定基础。
接着,文章将详细阐述直驱式永磁同步风力发电机组的数学建模过程,包括机械部分、电气部分以及控制系统的数学模型,为后续控制策略的设计提供理论支持。
在控制策略方面,本文将重点研究直驱式永磁同步风力发电机组的最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking, MPPT)控制和电网接入控制。
最大功率点跟踪控制旨在通过调整发电机组的运行参数,使风力发电机组在不同风速下都能保持最佳运行状态,从而最大化风能利用率。
电网接入控制则关注于如何确保发电机组在并网和孤岛运行模式下的稳定运行,以及如何在电网故障时实现安全可靠的解列。
本文还将探讨直驱式永磁同步风力发电机组的控制策略优化问题,以提高发电机组的运行效率和稳定性。
通过对控制策略进行优化设计,可以进一步减少风力发电机组的能量损失,提高风电场的整体经济效益。
本文将对直驱式永磁同步风力发电机组的建模及其控制策略进行总结,并展望未来的研究方向和应用前景。
通过本文的研究,可以为直驱式永磁同步风力发电机组的实际应用提供理论指导和技术支持,推动风力发电技术的持续发展和优化。
二、直驱式永磁同步风力发电机组的基本原理直驱式永磁同步风力发电机组(Direct-Drive Permanent Magnet Synchronous Wind Turbine Generator,简称DD-PMSG)是一种将风能直接转换为电能的装置,其基本原理基于风力驱动、机械传动、电磁感应和电力电子控制等多个方面。
直驱式风力发电机原理及发电机组概述

直驱式风力发电机原理及发电机组概述二极三相交流发电机转速约每分钟3000转,四极三相交流发电机转速约每分钟1500转,而风力机转速较低,小型风力机转速约每分钟最多几百转,大中型风力机转速约每分钟几十转甚至十几转,必须通过齿轮箱增速才能带动发电机以额定转速旋转。
下图是一台采用齿轮箱增速的水平轴风力发电机组的结构示意图。
使用齿轮箱会降低风力机效率,齿轮箱是易损件,特别大功率高速齿轮箱磨损厉害、在风力机塔顶环境下维护保养都较困难。
不用齿轮箱用风力机浆叶直接带动发电机旋转发电是可行的,这必须采用专用的低转速发电机,称之为直驱式风力发电机。
近些年直驱式风力发电机已从小型风力发电机向大型风力发电机应用发展,国内具有自主知识产权的2MW永磁直驱风力发电机已研制成功,据报道目前国外最大的风力发电机组已达7MW,是直驱式发电机组。
低转速发电机都是多极结构,水轮发电机就是低速多极发电机,风力机用的直驱式发电机也有类似原理构造,一种多极内转子结构,只是要求在结构上更轻巧一些。
近些年高磁能永磁体技术发展很快,特别是稀土永磁材料钕铁硼在直驱式发电机中得到广泛应用。
采用永磁体技术的直驱式发电机结构简单、效率高。
永磁直驱式发电机在结构上主要有轴向与盘式结构两种,轴向结构又分为内转子、外转子等;盘式结构又分为中间转子、中间定子、多盘式等;还有开始流行的双凸极发电机与开关磁阻发电机。
下图是一个内转子直驱式风力发电机组的结构示意图。
其定子与普通三相交流发电机类似,转子由多个永久磁铁构成。
外转子永磁直驱式风力发电机的发电绕组在内定子上,绕组与普通三相交流发电机类似;转子在定子外侧,由多个永久磁铁与外磁軛构成,外转子与风轮轮毂安装成一体,一同旋转。
本栏有对外转子直驱式风力发电机的专门介绍,下图是一个外转子直驱式风力发电机组的结构示意图。
盘式永磁直驱式风力发电机的定子与转子都呈平面圆盘结构,定子与转子轴向排列,有中间转子、中间定子、多盘式等结构,本栏有对中间转子与中间定子直驱式风力发电机的专门介绍,下图是一个中间定子直驱盘式风力发电机组的结构示意图。
直驱式风力发电机组简介

3.0MW直驱式风力发电机组简介直驱永磁风力发电机取消了沉重的增速齿轮箱,发电机轴直接连接到叶轮轴上,转子的转速随风速而改变,其交流电的频率也随之变化,经过置于地面的大功率电力电子变换器,将频率不定的交流电整流成直流电,再逆变成与电网同频率的交流电输出。
国际先进的无齿轮箱直驱风力发电机,用低速多极永磁发电机,并使用一台全功率变频器将频率变化的风电送入电网。
直接驱动式风力发电机组由于没有齿轮箱,零部件数量相对传统风电机组要少得多。
其主要部件包括:叶轮叶片、轮毂、变桨系统、发电机转子、发电机定子、偏航系统、测风系统、底板、塔架等(如图1.1 所示)。
1.1 直驱型风力发电机总体设计方案直驱型风力发电机组采用水平轴、三叶片、上风向、变桨距调节、直接驱动、永磁同步发电机并网的总体设计方案,相对于传统的异步发电机组其优点如下[1]:1(1)由于传动系统部件的减少,提高了风力发电机组的可靠性和可利用率;2(2)永磁发电技术及变速恒频技术的采用提高了风电机组的效率;3(3)机械传动部件的减少降低了风力发电机组的噪音;4(4)可靠性的提高降低了风力发电机组的运行维护成本;5(5)机械传动部件的减少降低了机械损失,提高了整机效率;6(6)利用变速恒频技术,可以进行无功补偿;7(7)由于减少了部件数量,使整机的生产周期大大缩短。
2 直驱风力发电机组变桨特性叙述直驱型风力发电机组为变桨距调节型风机,叶片在运行期间,它会在风速变化的时候绕其径向轴转动。
因此,在整个风速范围内可能具有几乎最佳的桨距角和较低的切入风速。
在高风速下,改变桨距角以减少功角,从而减小了在叶片上的气动力。
这样就保证了叶轮输出功率不超过发电机的额定功率。
对于变桨距调节后对的功率特性的影响等等问题,这里我们将对机组叶片上的气动性能进行分析,从而进一步的了解变桨后,对风力发电机组的性能影响2.1 不同变桨角度下的特性根据叶素理论,当一个叶素在流畅中运动时,叶素的上表面是负压力(吸力);下表面是正压力。
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是我们初中学的磁极数,一个发电机是有南北极的(货是正负极),就是指的这个,但是3相的就不是了,你可以通过数住绕组的个数来辨别是多少级数,或者说发电机的转速也可以看出来是多少级数以50HZ为例,2级的就是3000转,4级就3000/2,1500转这样就好理解了直驱永磁风力发电机组特点直驱式风力发电机(Direct-driven Wind Turbine Generators),是一种由风力直接驱动发电机,亦称无齿轮风力发动机,这种发电机采用多极电机与叶轮直接连接进行驱动的方式,免去齿轮箱这一传统部件。
由于齿轮箱是目前在兆瓦级风力发电机中属易过载和过早损坏率较高的部件,因此,没有齿轮箱的直驱式风力发动机,具备低风速时高效率、低噪音、高寿命、减小机组体积、降低运行维护成本等诸多优点。
直驱式(无齿轮)风力发电机始于20多年前,由于电气技术和成本等原因,发展较慢。
随着近几年技术的发展,其优势才逐渐凸现。
德国、美国、丹麦都是在该技术领域发展较为领先的国家,其中德国西门子公司开发的(直驱式)无齿轮同步发电机安装在世界最大的挪威风力发电场,最高效率达98%。
1997年的风机市场上出现了兼具无齿轮、变速变桨距等特征的风力发电机,这些高产能、运行维护成本低的先进机型有E-33、E-48、E-70等型号,容量从330千瓦至2兆瓦,由德国ENERCONGmbH公司制造,它们的研制始于1992年。
2000年,瑞典ABB公司成功研制了3兆瓦的巨型可变速风力发电机组,其中包括永磁式转子结构的高压风力发电机Wind former,容量3兆瓦、高约70米、风扇直径约90米。
2003年,在Okinawa电力公司开始运行的MWT-S2000型风力发电机,是日本三菱重工首度完全自行制造的2兆瓦级风机,采用小尺寸的变速无齿轮永磁同步电机,新型轻质叶片。
目前,国内多家企业也开始进军直驱式风力发电机领域,湘潭电机集团与日本原弘产株式会社合资组建的湖南湘电风能有限公司,2兆瓦直驱式永磁风力发电整机机组已试车成功;广西银河艾万迪斯风力发电有限公司与德国AVAVTIS公司联合推出的2.5兆瓦直驱变桨风力发电也将于2008年二季度完成样机;具有自主知识产权的新疆金凤科技股份公司、哈尔滨九州电气公司也分别研制出1.5兆瓦直驱式风力发电机。
编辑本段直驱永磁风力发电机组特点直驱永磁风力发电机有以下几个方面优点[1]:1.发电效率高:直驱式风力发电机组没有齿轮箱,减少了传动损耗,提高了发电效率,尤其是在低风速环境下,效果更加显著。
2.可靠性高:齿轮箱是风力发电机组运行出现故障频率较高的部件,直驱技术省去了齿轮箱及其附件,简化了传动结构,提高了机组的可靠性。
同时,机组在低转速下运行,旋转部件较少,可靠性更高。
3.运行及维护成本低:采用无齿轮直驱技术可减少风力发电机组零部件数量,避免齿轮箱油的定期更换,降低了运行维护成本。
4.电网接入性能优异:直驱永磁风力发电机组的低电压穿越使得电网并网点电压跌落时,风力发电机组能够在一定电压跌落的范围内不间断并网运行,从而维持电网的稳定运行。
直驱型风力发电机组没有齿轮箱,低速风轮直接与发电机相连接,各种有害冲击载荷也全部由发电机系统承受,对发电机要求很高。
同时,为了提高发电效率,发电机的极数非常大,通常在100极左右,发电机的结构变得非常复杂,体积庞大,需要进行整机吊装维护。
且永磁材料及稀土的使用增加了一些不确定因素。
直驱永磁风力发电机组发展情况概述2010/11/9 10:58:19一、概况直驱式风力发电机,是一种由风轮直接驱动发电机的风力发电机组,亦称无齿轮风力发电机组,这种风力发电机采用多极发电机与风轮直接连接进行驱动的方式,免去了齿轮箱这一传统部件。
由于目前在某些兆瓦级风力发电机组中齿轮箱是容易过载和损坏率较高的部件,而无齿轮箱的直驱方式能有效地减少由于齿轮箱磨损问题而造成的机组故障,可有效提高系统运行的可靠性和寿命,减少维护成本,因而得到了市场青睐。
此外,直驱式风电系统主要采用全功率变流技术,该技术可使风轮和发电机的调速范围扩展到0 %~150% 的额定转速,提高了风能利用范围。
且全功率变流技术对低电压穿越技术有很好的解决途径,为直驱式风力发电机进一步发展增加了优势。
对于直驱式风力发电机的研究,国外从20世纪90年代就开始了。
1992年,德国ENERCON公司开始研制直驱式励磁风力发电机组。
1997年,世界风力发电机市场上出现了该公司开发的E-33、E-48、E-70等型号的直驱式励磁变速变桨距风力发电机组。
这些容量330kW~2MW的高产能、运行维护成本低的先进机型的优点逐渐显露,引起了风电场开发商的青睐。
2004年以来,直驱式风力发电机的年安装量逐年增加。
目前,德国ENERCON公司研制的直驱式励磁风力发电机组已有多个品种,最大功率已达到7MW,该公司生产的直驱式励磁风力发电机组,在2009年占据德国风电市场55%以上的份额。
荷兰Largewey风电公司现在也开始生产2MW的直驱永磁风力发电机组,并已经进入欧洲市场。
近来,德国西门子公司开发了3.6MW直驱永磁同步风力发电机组样机和3MW直驱永磁同步风力发电机组,技术可利用率达98%。
我国的中小型风力发电机组,从100瓦到100千瓦都是直驱永磁风力发电机组,2009年中小型直驱永磁风力发电机组产量约10万台。
到目前为止,中小型直驱永磁风力发电机组已经累计生产约60万台,是世界上生产、应用最多的国家。
在大型并网风力发电机组开发领域,我国也拥有世界领先的直驱永磁风力发电机组制造技术。
2009年,我国新增大型并网直驱永磁风力发电机组装机容量约240万千瓦,而德国新增直驱励磁风力发电机组装机容量约115万千瓦。
因而,我国是2009年全球安装大型直驱式风力发电机组最多的国家。
现今,我国有19家企业在从事大型并网直驱永磁风力发电机组的研发生产,也是全球大型并网直驱永磁风力发电机组生产企业最多的国家。
我国在1.5MW 直驱永磁机组已经实现大批量生产的基础上,又推出2.5MW直驱永磁机组,已经完成五台样机的安装,目前已进行6.0MW直驱永磁风力发电机组研制项目。
二、直驱永磁风力发电机组特点直驱永磁风力发电机有以下几个方面优点:1.发电效率高:直驱式风力发电机组没有齿轮箱,减少了传动损耗,提高了发电效率,尤其是在低风速环境下,效果更加显著。
2.可靠性高:齿轮箱是风力发电机组运行出现故障频率较高的部件,直驱技术省去了齿轮箱及其附件,简化了传动结构,提高了机组的可靠性。
同时,机组在低转速下运行,旋转部件较少,可靠性更高。
3.运行及维护成本低:采用无齿轮直驱技术可减少风力发电机组零部件数量,避免齿轮箱油的定期更换,降低了运行维护成本。
4.电网接入性能优异:直驱永磁风力发电机组的低电压穿越使得电网并网点电压跌落时,风力发电机组能够在一定电压跌落的范围内不间断并网运行,从而维持电网的稳定运行。
直驱型风力发电机组没有齿轮箱,低速风轮直接与发电机相连接,各种有害冲击载荷也全部由发电机系统承受,对发电机要求很高。
同时,为了提高发电效率,发电机的极数非常大,通常在100极左右,发电机的结构变得非常复杂,体积庞大,需要进行整机吊装维护。
且永磁材料及稀土的使用增加了一些不确定因素。
三、我国直驱型风力发电机组制造企业概况近年来,我国参与直驱永磁风力发电机组研发的企业数量逐年增加。
截至2010年8月底,国内永磁直驱型风力发电机组制造商已经达到19家(见附表),其中,国有、国有控股公司10家,民营制造企业5家,合资企业3家,外商独资企业1家。
根据企业的产品产业化落实程度,大致可分为以下四种类型:第一类:产业化落实程度很好,已具备大批量生产能力的风力发电机组制造企业。
如:新疆金风科技股份有限公司、湖南湘电风能有限公司;第二类:产业化落实程度较好,产品已成功投入运行并已小批量生产的风力发电机组制造企业,如:内蒙古航天万源风机制造有限公司、东方电气新能源设备(杭州)有限公司、潍坊瑞其能电气有限公司等;第三类:产品样机已投入运行试验,产业化工作正在进一步落实的风力发电机组制造企业,如:哈尔滨风电设备股份有限公司、上海万德风力发电股份有限公司、广西银河艾万迪斯风力发电有限公司等企业;第四类:正在进行样机研制或试验的企业,如:江苏新誉风力发电设备有限公司、山东鲁科风电设备有限公司等。
1.直驱永磁风力发电机组配套部件制造企业概况随着国内直驱式风力发电机组市场需求的扩大,直驱风力发电机组关键部件配套生产企业有了较快的发展,风电设备制造和配套部件专业化产业链正逐步形成:永磁发电机制造企业有:永济电机厂有限公司、株洲南车电机股份有限公司、湘潭电机有限公司、大连天元电机公司和金风科技等,基本能够满足国内直驱永磁风力发电机组市场需要。
生产叶片的企业在国内已有50 多家,其中已经批量生产的企业有:中航(保定)惠腾风电设备有限公司、中材科技公司、连云港中复连众复合材料集团、北京玻璃钢研究院和天津LM公司等,其它企业正在建设或试制中。
目前,国产风力发电机组叶片基本能够满足国内风电产业发展的需要。
目前全功率的变流器主要采用ABB公司和奥地利Windtec等国外公司生产的设备。
现在国内已有金风科技、北京科诺伟业科技有限公司、北京景新电气公司、株洲时代集团、永济电机厂有限公司和哈尔滨九州电器等企业在研制生产大型直驱永磁风力发电机组的全功率变流器。
2010年2月,大全集团与海军工程技术大学联合组建的“国家能源新能源接入设备研发(实验)中心”研发的2 MW级永磁直驱风力发电变流器通过鉴定,填补了国内空白,该变流器应用在湘电股份有限公司的风机上。
国内生产变桨和偏航轴承的企业有:洛阳轴承集团技术中心有限公司、瓦房店轴承集团有限责任公司和徐州罗特艾德回转支承有限公司。
这些公司也在试制主轴轴承,但没有经过长期运行考验。
大部分公司还采用国外SKF和FAG的产品,但供货周期比较长,对风力发电机组产能会有一定影响。
2.国内并网直驱型风力发电机组的技术来源根据对国内正在制造和生产的风力发电机组的调查分析,其主要技术来源大致可分为以下四类:第一类:与国外设计技术公司联合设计,在国内进行制造和生产,如:金风科技与德国Vinces 联合设计的1.5MW直驱风力发电机组,现在已在国内大批量生产和供货。
还有东方电气新能源设备(杭州)有限公司与英国公司联合设计的1.5MW直驱风力发电机组,现在这家公司的产品已经有小批量生产;第二类:与国外公司合资,引进国外成熟技术在国内进行生产。
例如湘电风能、广西银河艾万迪斯风力发电有限公司,2.5MW风机已在国内分别生产出产品样机;第三类:采用国内大学和科技公司自主创新、自行开发的设计制造技术,在国内进行生产的风力发电机组。