《双馈式风力发电系统研究》论文答辩PPT(office2010版)

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风力发电论文答辩

风力发电论文答辩

1.风力发电的原理答:风力发电的原理,是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。

依据目前的风车技术,大约是每秒三公尺的微风速度(微风的程度),便可以开始发电。

2.我国风电发展面临的困难?答:风能资源的不确定性,前期测风工作不足;②国家对可再生能源的激励机制不健全和风电电价问题;③银行对风电项目缺乏信心,贷款条件苛刻;④电网能否保证对风力发电的全额收购;⑤如何促进风电机组的国产化,从而降低风电成本。

3.风能的优势答:(1)风能安全、清洁;(2)风能没有原材料压力;(3)具有成本优势和可大规模并网;(4)风能储备量大.4.支撑风电发展的三个驱动因素答:(1)全球对环境问题日益重视;(2)高油价;(3)风电技术日益成熟.5.风力发电机的分类答:风力发电机按结构分,可分为两类:1)水平轴式:风轮轴线的安装位置与水平夹角不大于15度的风力机叫作水平轴风力机。

其叶片翼形通常使用飞机翼形,它以类似螺旋桨式的叶片绕水平轴旋转。

风轮的扫掠面与风向垂直,并随风向变化而迎风回转。

优点:它的风能利用系数一般比垂直轴风力机的高。

2)垂直轴式:风轮轴线的安装位置与水平垂直的风力机叫作垂直轴风力机。

其叶片绕垂直轴旋转。

6.垂直轴风力机的优缺点优点:风轮可吸收来自任意方向的风能,而不需要跟踪风向的迎风机构。

结构简单,造价低廉,且便于维修。

缺点:风能利用系数低,叶片固定,不能调速,只能依靠蓄电池保持电池电压相对稳定。

按风力发电机的功率分,可分为四类:1)微型风力发电机,其额定功率为50~1000瓦2)小型风力发电机,其额定功率为1.0~10.0千瓦3)中型风力发电机,其额定功率为10.0~100.0千瓦4)大型风力发电机,其额定功率为 >100.0千瓦7.风电机的运行方式?答:风力发电有三种运行方式:一是独立运行方式,通常是一台小型风力发电机向一户或几户提供电力,它用蓄电池蓄能,以保证无风时的用电;二是风力发电与其他发电方式(如柴油机发电)相结合,向一个单位或一个村庄或一个海岛供电;三是风力发电并入常规电网运行,向大电网提供电力,常常是一处风电场安装几十台甚至几百台风力发电机,这是风力发电的主要发展方向。

风力发电系统输出性能测试的毕业论文答辩PPT

风力发电系统输出性能测试的毕业论文答辩PPT

风速(m/s)
L=0.6米 L=1.2米
14 13 12 11 10
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
频率(Hz)
实验三 风速与风力发电机输出功率关系实验
V/m/s 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 P/W 0 0.15 0.30 0.75 0.83 1.13 1.43 1.73 2.18 2.48 3.32 3.52 3.80 4.15 4.75 5.2 5.55
6 5 4 3 2 1 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 风速(m/s)
功率(W)
ห้องสมุดไป่ตู้
实验一 风机启动风速的测量
次数
1
2
3
V/(m/s) 4.7
4.3
4.6
风机的平均启动风速为:
V=4.5(m/s)
实验二 调频与风速测量
L=0.6 m L=1.2 m
F/ Hz 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 V1/ (m/s) 1.5 2.8 4.3 5.7 7.0 8.1 9.4 10.8 11.5 12.7 V2/( m/s) 1.4 2.5 3.6 4.9 6.2 7.2 8.3 9.6 10.4 11.5
风力发电系统输出性能测试的 毕业论文答辩PPT
实 了解风力发电的实验原理 验 熟悉实验装置各个部件的操作 目 研究风速变化下风机输出功率的变化规律 的 了解风力发电的应用
实验装置
1 风机启动风速测量 2 风能与风速测量 3 风速与风机输出功率关系实验 4 风力发电应用实验

风力发电机组设计与制造答辩PPT

风力发电机组设计与制造答辩PPT

100%
47
5.1 86.3020923 0.335192407
1.0169204
7.395815 -1.60418 2.633236
精品资料
风电机组气动(qì dònɡ)特性初步计算
精品资料
风电(fēnɡ diàn)机组气动特性初步计算
精品资料
齿轮箱、发电机、变流器等的技术参数
变流器 发电机
精品资料
公式
2080kN
荷兰ECN的公式
德国DFVLR公式
丹麦RIS公式
精品资料
塔架根部(ɡēn bù)截面应力计算
截面应力(yìnglì) 256.24MPa
强度校核
极限应力:
284.37MPa
安全系数:1.1
精品资料
机组(jīzǔ)结构图
精品资料
谢谢(xiè xie)大家
请老师(lǎoshī)指点
5.1

精品资料
风电机组气动(qì dònɡ)特性初步计算
精品资料
风电机组气动特性(tèxìng)初步计算
精品资料
风电机组气动特性初步(chūbù)计算
叶素位置 r
尖速比
Ψ
轴向干扰因子 切向干扰因子 入流角
桨距角
弦长
10%
4.7
0.51 69.0071939 0.402151404 2.05496768 41.98561 32.98561 8.124567
额定功率 设计寿命(shòumìng) 额定风速 切入风速 切出风速 发电机额定转速和转速范围 风轮直径和扫略面积 轮毂高度 风轮转速 叶尖速比 机组等级
3MW 20年 13m/s 3m/s
25m/s 1500r/min

风力发电机组设计与制造答辩PPT

风力发电机组设计与制造答辩PPT

设计应减少对周围环境的负面影响,如降 低噪音、减少视觉干扰,以及合理利用土 地资源。
风力发电机组的优化方法
空气动力学优化
通过改进机翼设计,降低风阻 ,提高风能利用率。
控制策略优化
调整发电机组的控制逻辑,使 其在各种风速条件下都能高效 运行。
材料与结构优化
采用高强度、轻质材料,减轻 机组重量,降低基础成本。
利用数字化技术实现风力发电机组的数字化制造, 提高制造效率和产品质量。
定制化服务
根据客户需求进行定制化的风力发电机组设计和 制造,满足不同客户的需求。
THANKS
感谢观看
问题解决方案与实施
加强跨学科合作
加强空气动力学、结构力学、材料科学等领域的跨学科合作,共同研 究解决设计中的复杂问题。
提高制造工艺水平
加大投入,引进先进的制造工艺和设备,提高制造精度和产品质量。
强化环境适应性设计
在设计时充分考虑各种极端环境和气候条件,强化风力发电机组的环 境适应性设计。
加强安全性能测试与评估
风力发电机组制造质量控制
01
02
03
质量管理体系
建立完善的质量管理体系, 确保从原材料采购到产品 出厂的全程质量控制。
检验与试验
对风力发电机组的各个部 件和整体性能进行严格检 验和试验,确保符合设计 要求和安全标准。
不合格品控制
对不合格的原材料、零部 件和成品进行严格控制和 处理,防止不良品流入市 场。
布局优化
合理配置风力发电机组的位置 和朝向,以充分利用风资源。
风力发电机组的设计实例
华锐风电SL1500/82型风力发电机组
采用先进的直驱永磁技术,具有高可靠性、高发电效率和低维护成本的特点。

双馈风力发电机分析PPT文档28页

双馈风力发电机分析PPT文档28页
双馈风力2、改革如果不讲纪律,就难以成功。
3、道德行为训练,不是通过语言影响 ,而是 让儿童 练习良 好道德 行为, 克服懒 惰、轻 率、不 守纪律 、颓废 等不良 行为。 4、学校没有纪律便如磨房里没有水。 ——夸 美纽斯
5、教导儿童服从真理、服从集体,养 成儿童 自觉的 纪律性 ,这是 儿童道 德教育 最重要 的部分 。—— 陈鹤琴
谢谢!
61、奢侈是舒适的,否则就不是奢侈 。——CocoCha nel 62、少而好学,如日出之阳;壮而好学 ,如日 中之光 ;志而 好学, 如炳烛 之光。 ——刘 向 63、三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。 ——孔 丘 64、人生就是学校。在那里,与其说好 的教师 是幸福 ,不如 说好的 教师是 不幸。 ——海 贝尔 65、接受挑战,就可以享受胜利的喜悦 。——杰纳勒 尔·乔治·S·巴顿

双馈风力发电机课件

双馈风力发电机课件

双馈风力发电机是一种可再生能源,使用 清洁能源发电,减少对化石燃料的依赖, 降低环境污染。
挑战
控制策略
双馈风力发电机的控制策略需要精确地控制发电机和电力电子转换器 的运行状态,以确保高效的能量转换和稳定的电力输出。
维护成本
双馈风力发电机的维护成本较高,需要定期检查和维护,以确保其正 常运行。
可靠性问题
双馈风力发电机课件
• 双馈风力发电机概述
01
双馈风力发电机概述
定义与特点
定义
双馈风力发电机是一种风力发电 系统中的重要设备,通过风能驱 动转子旋转,进而产生电能。
特点
具有较高的风能利用率和发电效 率,同时能够实现有功和无功功 率的解耦控制,稳定性较好。
工作原理
工作原理
双馈风力发电机在运行过程中,通过变流器对转子进行能量馈入或馈出,实现 电机侧变换器的有功和无功功率双向流动,进而控制发电机的输出电压和频率。
定期检查并更换磨损严重的部件,如轴承、密封圈等。
检查电气性能
定期检查双馈风力发电机的电气性能,如绝缘电阻、电压、电流等。
故障排除与维修
对维修过程进行记录,以 便日后查阅和参考。
根据故障诊断结果,制定 维修计划并实施。
根据故障现象,分析并确 定故障原因。
故障诊断
维修计划
维修记录
THANK YOU
感谢各位观看
分布式能源系 统
分布式能源系统的概念
分布式能源系统是一种集中开发、分散建设的能源供应方式。在这种系统中,双馈风力发电机作为其中的一部分, 与其他能源供应方式(如燃气、太阳能等)共同为本地用户提供能源服务。
分布式能源系统的特点
分布式能源系统具有节能、环保、高效等优点。通过多种能源的综合利用,可以降低对传统能源的依赖,提高能 源利用效率,同时减少环境污染。

[精品]风力发电技术第三章双馈式变速变桨风电机组运行控制PPT课件

[精品]风力发电技术第三章双馈式变速变桨风电机组运行控制PPT课件

2008.6.20
华北电力大学 刘其辉
版本1.0
第三章:双馈式变桨变速风电机组控制
几种典型总体控制方案
2008.6.20
华北电力大学 刘其辉
版本1.0
第三章:双馈式变桨变速风电机组控制
方案一 *
切入风速
并网区
MPPT区
额定风速
切出风速
转速限制区
功率限制区 切出停机区
变桨控制合适 转速;发电机 控制空载电压 ,符合并网条 件时并入电网
流侧电压
IPM驱动电路
信号 采集 电路
信号 前级 处理 电路
ua,b,c
ia,b,c DSP2最小系统及 udc 扩展输入输出电路
机侧变换器
IPM驱动电路
电 网
电网电压、定子 电压、电流、转 子电流、转速
ua1,b1,c1 信号 DSP1最小系统及 ia1,b1,c1 前级 扩展输入输出电路 uas,bs,cs 处理
2008.6.20
华北电力大学 刘其辉
版本1.0
第三章:双馈式变桨变速风电机组控制 二. 运行区域及控制目标
➢ 主要运行区域 ➢ 各运行区域的控制目标
2008.6.20
华北电力大学 刘其辉
版本1.0
第三章:双馈式变桨变速风电机组控制
(一)主要运行区域
1.运行区域的划分 一般按照风速和机组运行特性分为 五大运行区域:
3. 主从分布式控制系统
主控制器(PLC, PID控制算法)
变桨控制 偏航控制 制动控制 参数监视与远程通讯 系统级控制协调
2008.6.20
华北电力大学 刘其辉
版本1.0
第三章:双馈式变桨变速风电机组控制
主控制器实现案例

双馈风力发电机的原理及设计幻灯片

双馈风力发电机的原理及设计幻灯片

1.2 风力发电机组的构造
水平轴风力发电机是目前世界各国风力发 电机最为成功的一种形式,而生产垂直轴风 力发电机的国家很少,主要原因是垂直轴风 力发电机效率低、需启动设备,同时还有些 技术问题尚待解决。
典型构造水平轴风力发电机主要由风轮、 风轮轴、低速联轴器、增速器、高速轴联轴 器、发电机、塔架、调速装置、调向装置、 制动器等组成。
2.4双馈电机的额定功率
因此,双馈电机的额定功率与一般发电机不 同。它有两个不同概念下的出力。一是定子 侧的出力;二是定子侧和转子侧总的出力。 前者相当于同步转速运行时双馈发电机的出 力,它往往受到定子绕组热容量的限制;而 后者才是双馈发电机的真正出力,因为它反 响了双馈发电机的真正出力,因为它反响了 双馈发电机对电网的实际奉献。这个出力是 由发电机的定子侧和转子侧共同提供的。
2.双馈风力发电机原理
2.1 交流励磁变速恒频发电 2.2 交流励磁变速恒频双馈风力发电系统
的核心技术 2.3 双馈异步发电机运行特点 2.4双馈电机的额定功率
2.1 交流励磁变速恒频发电
交流励磁变速恒频发电是20世纪末开展起 来的一种全新高效的发电方式,适用于风力、 潮汐等可再生能源的开发利用,尤其在风力发 电中得到广发应用。伴随着电力电子技术、交 流调速理论、矢量控制理论和现代微机控制技 术的不断开展和完善,风力发电技术日趋成熟, 风力发电机单机容量不断增大,发电质量不断 提高,已成为一种平安可靠的能源,具备了大 规模开发的条件。
2.4双馈电机的额定功率
双馈电机的额定功率与传统的感应电机,同步 电机不同,当s>0时,双馈电机在亚同步运行 时,电网向转子馈入电能,发电机总的输出功 率等于定子绕组输出功率与转子绕组励磁功率 之差;超同步运行时,即s<0时转子绕组向外 输出功率,发电机总的输出功率同定子绕组输 出功率与转子绕组输出功率之和;同步运行时, 即s=0时,发电机总的输出功率为定子输出功 率。2.4双馈电机的额定功率
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ec 2
三相电压源型双PWM变频器主电路结构图
转子侧PWM变换器的主要功能是在转子侧实现双馈发电机的矢量控制,确保有功和无功功率的独 立调节;根据风速的变化,实现最大风能捕获运行。接于转子回路、用作交流励磁的电源必须是 一个能量能够双向流动的变换器。采用当前电力电子技术构造可满足交流励磁要求的变换器主要 有交-交变换器和PWM整流-PWM逆变(双PWM)的交-直-交型变换器。
6000 4,600 4000 3,700 3,000 1,550 700 0 上 海 江 苏 浙 江 山 东 福 建 1,500
5,000
2020年
2000
1,100 300 其他
海上风力发电势头越来越迅猛,2010年世界新增风电装机中,海上风 电占9.5%,达到历史新高。国家能源局的规划,到2015 年海上风电 计划装机5000MW,2020 年装机30000MW。但从目前沿海各省规划 的初步结果统计,2015 年的计划装机将达到15100MW,远远超过国 家的规划。
分析了实现最优风能捕获的系统控制方法,并对
变速恒频双馈风力发电用双PWM变换器的拓扑结
构、基本原理进行了研究
最后分析研究了谐波产生的原因以及谐波对电力 系统造成的影响,提出了抑制谐波的方法。
致谢 大学本科的学习生活即将结束。在此,我 要感谢所有曾经教导过我的老师和关心过 我的同学,他们在我成长过程中给予了我 很大的帮助。本文能够顺利完成,要特别 感谢我的导师闫群民老师,同时也要感谢 各位系上的老师的关心和帮助。 最后向所有关心和帮助过我的人表示真心 的感谢。
4,009 5,204 3,752
累计装机容量(MW)
截止2010年底,中国新增风电装机达1600万千瓦,同比增长62%,占全 球新增风电装机容量的46%;累计容量达4182.7万千瓦,累计容量占市 场份额为21.75%,超过美国,跃居世界第一。
国内风电现状与发展趋势
中国陆地风能 可开发量约 253GW, 海上风能资源 估计可开发量 在750GW左右 总计约 1000GW
谐波的解决方案
抑制谐波的方法有:
1、变压器以特定方式联接
2、功率补偿电容器前串上谐波电抗器
3、连接无源滤波器(LC滤波)
4、有源滤波器采用与交流滤波器完全不同的原理,通过产生与补偿谐波形状 一致、相位相反的电流,来抵消非线性负荷产生的谐波电流,以使谐波不会 流入公共供电回路。
全文总结
简述风力发电的概况,介绍国内外风力发电 发展现状与发展趋势,并分析和研究交流励磁 双馈发电机的结构特点、运行原理和能量关系
2010年全球前十国家风电累计装机容量
2010年全球前十国家风电累计装机容量
45,000 41,287 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 20,676 13,065 27,214 26,546 40,180
5,797
5,660
双馈感应发电机的等效电路图
第三章 风力机最大风能捕获运行原理
风力机输出功率和转速关系曲线图
最大风能捕获方法的比较
直接转速控制法 是使系统在风速变化时能保持一个最优的叶尖速比, 以获得最大的功率。这种方法控制目标明确,原理简单,易于实现, 但在实际应用中需要监测风速,目前还没有得到广泛应用的精确测量 仪器,风速检测的误差会降低最大风能追踪的效果,现场中风速的检 测就成为本方法难点。 跟踪最佳功率——转速曲线法,基于双馈电机可以进行有功和无功功 率解耦控制,通过双馈电机的有功功率控制来实现最大风能追踪。不 用检测风速,电控系统响应快,稳态误差小,跟踪的准确性高。 爬山搜索法中转速变化量与有功功率变化量成比例关系,但实际上两 者是非线性的关系,从而会影响最大风能的追踪效果;采样周期T如果 不恰当,整个系统可能出现不收敛,或者响应太慢的情况。
2010年
全球新增风电装机容量
35,802MW 累计装机容量达 158,505MW 同比增长22.64%
图1-1 2003-2010年全球新增风电装机容量(单位:MW,分区域)
第一章 风力发电概述
图1-2 欧盟历年来累计风电装机容量及其增速
2010年,欧盟累计装机容量达84,974MW,同比增长12.24%
2 并网型风电系统 一般单机容量在200kW以上 ,或者多台联网形成风电场。
风力发电系统分类
风力发电的控制技术按功率调节方式大体上可分为以下两类 第一类是定桨距失速控制的恒速恒频(CSCF)发电系统
风轮机
直接驱动同步 发电机
电网 变频器
同步发电机的风力发电系统示意图
第二类是变桨距调节控制的变速恒频(VSCF)发电系统
2010年底,累计装机容量达到4182.7万千瓦,预计到2020年中国风电 累计装机可以达到2.3亿千瓦,相当于13个三峡电站;总发电量可以达 到4649亿千瓦时,相当于取代200个火电厂。
海上风力发电成亮点
沿海各省海上风电发展规划
12000 10,000
10000
9,450
8000
7,000 2015年
第五章 风力发电谐波对电力系统的影响及解决方案
谐波的定义
谐波是一个周期电气量的正弦波分量,其频率为基波频率的整数 倍,常称为高次谐波。
谐波对电网的影响
谐波对旋转设备和变压器的主要危害是引起附加损耗和发热增加,此外谐波还会引起 旋转设备和变压器振动并发出噪声,长时间的振动会造成金属疲劳和机械损坏。 谐波对线路的主要危害是引起附加损耗。
双馈式变速恒频风力发电系统示意图
风力机的分类
按照功率输出的大小分为小型(10kW以下), 中型(10kW—100kW),大型(100kW以 上); 结构形式多种多样,大体上可以分为:水平轴风 机,垂直轴风机;
风力机性能参数
风力机产生的功率可以用公式表示:
P—输出功率(W)
ρ—空气密度
v—风速(m/s)
2011届本科生学位论文答辩
双馈式风力发电系统的研究
指导教师:闫群民
LOGO
选题的背景及研究意义
背景 能源危机加剧,环保意识增强,作为可再生
资源的风力资源蕴量巨大、分布广泛、无污染,风 力发电在各国得到了快速的发展。
意义 开发新能源、减少对能源的消耗,减少对环
境的污染。提升风力发电机组的国产化率和行业竞 争力,改进风力发电的技术与提高风电并网能力。
S—风轮扫掠面积
Cp –风能利用系数
ηm—传动效率,一般为0.95—0.97
ηe—电气效率,一般为0.97—0.98
风能利用系数
叶尖速比 定桨距风力机性能曲线
双馈感应风力发电机变速恒频运行的基本原理
R1
双馈风力发电系统结构图 R2 / S
X2
I2 U 1
Rm
Im
Xm
U 2/ S发 电概述
第三章 风力 机最大风能 捕获原理与 各种方法及 其比较研究
第二章 交 流励磁风力 发电系统的 基本理论
第四章 变速 恒频双馈风力 发电系统双 PWM变换器 研究
第五章 风力 发电谐波对 电力系统的 影响及解决 方案
第六章 总结与 展望
第一章 风力发电概述
谐波可引起系统的电感、电容发生谐振,使谐波放大。当谐波引起系统谐振时,谐波 电压升高,谐波电流增大,引起继电保护及安全自动装置误动,损坏系统设备(如电力 电容器、电缆、电动机等),引发系统事故,威胁电力系统的安全运行。
谐波可干扰通信设备,增加电力系统的功率损耗(如线损),使无功补偿设备不能正常 运行等,给系统和用户带来危害。
风力发电的特点与局限性
特 点 风能资源丰富且可再生、清洁无污染 施工周期短实际占地少、对土地要求低 风电场运行简单、风力发电技术比较成熟 风力发电具有经济性
局限性
风能的能量密度小且不稳定 风能不能被大量储存 机械和电磁噪声
第二章 交流励磁风力发电系统的基本理论
风力发电系统可以分为两类 1 离网型风电系统 (独立的风电系统)又分为: a独立的风电系统 (一般100W—10kW的下小 型机组) b 风力-柴油机发电联合系统 (10kW—200kW 的风电机组) c 风力—太阳能发电联合系统 一般才用太阳能电 池方阵 (10kW—200kW的风电机组)
功率滞环比较控制法 实际上是爬山法的改进,存在和爬山法同样的 问题。
第四章 变速恒频双馈风力发电系统双PWM变换器研究
网侧 PWM 变换器 转子侧 PWM 变换器
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