一种1.5MW半直驱风力发电机组

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1.5MW直驱永磁风力发电机组电控部分

1.5MW直驱永磁风力发电机组电控部分

MITA电动变桨系统
每套共9个柜,3个轴控制柜,6个电池柜。 Mita变距系统的所有命令由风机总控制器发出。 Mita变距系统3个轴控制柜是一样的,供电部分和通讯 部分互不干涉。每个轴控制柜内分别有一个变频器实现 变距电机的侍服控制。 每个轴控制柜配两个电池柜,电池柜作用是在紧急状态 下收桨停机保证机组安全。
SSB变桨主控制柜实物图
SSB变桨主控制柜实物图
SSB变桨轴控制柜实物图
SSB变桨轴控制柜实物图
SSB变桨电池柜实物图
SSB变桨电池柜实物图
SSB变桨电机实物图
SSB变桨电机实物图
变 流 器
采用风力发电专用全功率变流器,将发电机 发出的非公频电能转换为公频电能并承担转 矩控制、功率因数调节等功能。 Switch变流器 ABB变流器
1.5MW直驱永磁风力发电机组 电控部分
程爽
主 要 内 容
主控系统 变桨系统 变流器 水冷却系统
主 控 系 统
主控系统采用丹麦Mita公司的WP4000系 统,WP4000是为风力发电专门设计的嵌 入式控制器,属于Mita第六代风机控制系 统,继承前期控制系统的优点,并附加新 功能,可靠性、性价比、市场接受度高, 服务方便。
WP4051
WP4051:显示屏
WP4000系统特点
WP4000系统硬件特点:
高度模块化设计 、基于硬件的冗余设计 、开放式结构、方便扩展、 方便快捷的安装、配置方式(即插即用)、可靠性高、可利用率 高 、20年产品支持 。
WP4000系统软件特点:
实时多任务操作系统、 完全菜单操作、 完全的远程控制、 扩展的 日志系统(事件日志,系统日志,警告日志,访问日志等)、支 持多种程序开发语言、多应用集成。

1.5MW直驱永磁风力发电机总体设计

1.5MW直驱永磁风力发电机总体设计

1 6 5 0 6 9 0 1 5 0 8 8 8 . 1 0 . 9 4 8 l O 5
[ 2 】 周寿增 , 董清 飞. 超强永磁体【 l . 北京: 冶金工业出版社,
2 0 0 4
【 3 】薛玉石, 韩力, 李辉. 直驱永磁 同步风力发电机组研 究现
状与发展前景 [ J 】 。 电机与控制应用. 2 0 0 8 , 3 5 ( 4 ) .
东方 电机 》 2 0 l 4年 第 1 期
5 7 等 性 能指 标均满 足规 定要求 , 运行 平稳 , 效 率高 , 振 动小, 噪声低 。 各项性 能 指标达 到 国际 同类 产 品先
进水平。
同步 发 电机 第 1 部分 : 技 术条 件
G B / T 2 5 3 8 9 . 1 . 2 0 1 0风力 发 电机 组 低速永 磁 同 步发 电机 第 2部 分 : 试 验方 法
… 1 唐任远. 现代永磁 电机理论 与设计【 M】 . 北京 : 机械工业出
版社, 2 0 1 0
额定功率 P ( k w) 1 6 5 5 额定 电压 【 V) 6 9 2 . 3 2 7 额定电流 , ( A ) 1 5 0 1 . 6 l 绕 组电阻 R( mf D 9 . 9 0 7 电压 总谐波畸变量量( T H D) ( %) 0 . 9 2 6 绕组温升 ( K) l O 1 . 1 轴承温升( K) 3 0 噪音测 试 ( d B ) 9 0 . 6 效率效率n ( %) 9 4 . 9 振动测量 ( 1 a r n ) 0 . 6 8 7
( 2 ) 结合直 驱风 力 发 电机 的特 点 , 优 化 磁路 结 构 设计 , 推广、 应用 性 能优越 的新 型永磁 材料 。

1 . 5 M W 直驱永磁风力发电机组发电机的分析

1 . 5 M W 直驱永磁风力发电机组发电机的分析

酒泉职业技术学院毕业设计(论文)12 级风能与动力技术专业题目:1.5MW永磁直驱风力发电机组发电机的分析毕业时间:二O一五年六月学生姓名:孙其军指导教师:甄亮班级:12级风电(2)班2014 年6月20日酒泉职业技术学院2015 届各专业毕业论文(设计)成绩评定表目录摘要: (4)一、绪论 (4)(一)风能的储备 (4)(二)我国风能的利用 (5)二、发电机的介绍 (7)(一)直驱发电机的介绍 (7)(二)直驱式风力发电机原理及发电机组概述 (8)三、 1.5MW永磁直驱风力发电机结构 (9)(一)永磁直驱风力发电机结构 (9)(二)转子特点: (10)(三)风力发电机磁路结构 (11)(四)满足冷却与散热条件 (13)(五)永磁直驱风力发电机的优点 (13)四、永磁直驱风力发电机组变速恒频并网运行 (14)(一)运行控制 (14)(二)并网控制 (16)五、总结 (16)参考文献: (18)致谢 (19)1.5MW永磁直驱风力发电机组发电机的分析摘要:由于永磁风力发电机在国内的应用还并不多见,仅有一些发达国家掌握主要的技术,对永磁发电机系统特性的研究具有广泛的理论意义和实用价值。

直驱型风力发电机组在运行时,风机不接增速齿轮箱,直接与发电机耦合;发电机的定子为三相或多相绕组,转子采用永磁体或电励磁结构;定子发出非工频的电能,电压也随转速变化;系统中有整流逆变装置,发电机发出的电能是电压和频率都在变化的交流电,经整流逆变后变成恒压恒频的电能输入电网;通过调节逆变装置的控制信号可以改变系统输出的有功功率和无功功率,实时满足电网的功率需要。

在变速恒频直驱风力发电机组中,整流逆变装置的容量需要与发电机容量相等。

关键词:风力发电;直驱;永磁同步发电机。

一、绪论(一)风能的储备风能跟太阳能一样属于一种可再生资源, 具有清洁、丰富、一次性等特点, 在社会与经济的发展过程中, 它已经越来越成为一种被广泛重视的能源。

1.5MW风电机组概述

1.5MW风电机组概述

风机介绍
1.5MW半直驱式变速恒频风力发电机组设计基于半直驱技术,采用水平轴、三叶片、
上风向、变桨变速调节、中低速永磁同步发电机及全功率变频并网的总体设计方
案。

半直驱式变桨变速恒频风电机组是近年来发展起来的机型,它结合了直驱式风电
机组和双馈式风电机组的优点,技术先进,可靠性高,性能优越。

(1)机舱罩(2)偏航减速机(3)高速制动盘(4)低速永磁发电机
(5)增速箱(6)叶片(7)导流罩及变桨系统(8)支撑系统
(9)塔筒(10)液压站(11)温控系统
机组主要技术特点:
1.可靠性高
1.5MW半直驱式变速恒频风力发电机组传动链采用创新设计结构形式,选择了相对可靠的一级行星传动齿轮箱,优化增速比。

避免了三级齿轮箱的诸多风险。

半直驱机组采用中低速永磁同步发电机,不存在电励磁环节,结构简单,减少了因发电机转子和定子之间的间隙加大,使发电机受到污染,侵蚀,而造成的发电机寿命降低。

2.风能利用率高
一级行星齿轮箱和低速永磁同步发电机组成转动链,中间环节少、机械传动损失小,配合全功率变频器,调速范围很宽,可满足风机各风速条件下轮毂最佳转速的要求,可使叶片始终处于最佳叶尖速比的运行条件下。

3.电能品质优越
采用双侧IGBT全功率液冷四象限变频器,转换效率高,并网时功率输出平滑;配合内部的滤波器,谐波畸变小;并能根据用户需求进行无功补偿,可以满足最新的电网低电压穿越要求(LVRT),适合各种电网规范。

4.可维护性好
机组的维护项目少、维护成本低、无需特殊吊装设备、对维护人员没有特殊要求,机组有充裕的空间满足维护和人机工程学要求,所有部件具有最佳的可维护性。

1.5MW半直驱永磁风力发电机定子铁心装配

1.5MW半直驱永磁风力发电机定子铁心装配
风力发 电机定子铁心 与水轮发 电机和 汽轮发 电机相 比有很 大不 同, . MW 半 直驱 15
永磁风力发 电机是我公 司首次 自行设计和制造的风力发 电机 , 针对风 电机组特 点而采用 两种不 同 的铁心结构 , 并着 重介绍在铁心装配 中两种结 构的 制造难点和 采取 的相 应工 艺措 施 , 解决风 电定 子铁心装配难题 。 关键词 铁心圆度 ; 气间隙 ; 空 铁心紧度 ; 定位筋
收 缩过 程 无法控 制 , 之铁 心 自身极 易变 形 , 此 加 因
设计 和装 配质 量都 有极 高的难 度 。
位, 叠片时铁心圆度很难控制 , 如果整形不好 , 很 可能会 出现椭圆或者更不规则的形状 ; 心在 装 铁 配后 需要 到车 床 加 工 并且 要 与 机 座 热套 , 此 要 因
进 行 多次 吊装 , 吊装过程 中铁心 也极 易 出现 变形 ;
中图分类号 :M3 5 T 3 3 文献标识码 : 文章编号 :0 87 8 (0 2 0 - 5 - T 0 :M 1 B 10 -2 1 2 1 )20 40 0 3
Ase l fS ao r f1 5 W e iDie tDrv M i d Ge e a o s mb y o t tr Co e o . M S m . r c ie P W n n r t r
Ke r s Ro n n s fc r arg p;ihn s fc r p sto i grb y wo d u d e so oe; i a t t e so oe; o i n n i g i
0 引言
风力发电机 由于容量低 , 因此其定子铁心尺
寸 一般 较小 , 数情 况 下 直 径 不超 2 由此 造成 多 m, 其 空气 间隙 很 小 。但 是在 其 运 行 过程 中 , 由于 风 能的 不稳定 , 转 子 空气 间隙 的 均Байду номын сангаас匀度 要 求 比 水 定 轮 发 电机和 汽轮 发 电机 更 高 , 因此要 求 风 电的 定 子 铁 心结构 不 能像 水 火 电一 样 复 杂 , 又要 有 很 高

半直驱风力发电机组原理

半直驱风力发电机组原理

半直驱风力发电机组原理半直驱风力发电机组,听起来高大上对吧?它就是把风的力量转化成电能的一种神器。

想象一下,站在海边,风吹得你头发乱舞,简直就像电影里的女主角。

风力发电机就是用这种无形的风,把自然的力量变成咱们日常生活中用得着的电。

别小看这玩意儿,背后的原理其实挺简单的,真是让人惊讶,科技这么牛逼,居然能把空气中的动能抓住!风力发电机的核心部分,就是那转动的叶片,像大风车一样,随着风的方向转啊转。

风来的时候,叶片就开始旋转,嘿,这可不是普通的旋转,而是能把风的力量转化成机械能。

然后,这机械能又经过一系列的设备,最终变成电能。

听起来简单,但其中的奥妙可不少,简直就像魔法一样!风越大,叶片转得越快,电就越多。

这就像你跑步一样,越快越能出汗,电量也是同理。

咱们再来聊聊这“半直驱”到底是什么鬼。

简单来说,就是发电机和叶片之间的连接方式。

想象一下,你在开车,发动机的力量直接通过变速器传给车轮,车轮就开始转动,风力发电机的原理也是这个样子。

传统的发电机需要很多齿轮,费劲巴力地把转速调节好,但半直驱的设计省掉了不少麻烦,简直是省时省力。

只需一根轴,动力就能直达发电机,效率高得让人咂舌。

说到这里,很多人可能会想:这样一来,发电的效率不就提升了吗?没错!半直驱的风力发电机组,转动更顺畅,能把更多的风能转化成电能,真是聪明的设计。

再加上风电本身就是一种清洁能源,不会像煤炭那样排放脏东西,简直是为地球减负啊!就像是在给小朋友们讲环保的重要性,这种发电方式不但省电,还省心。

想象一下,如果每个地方都能建一个半直驱风力发电机,家家户户的电都是风吹来的,多么酷啊!就算是风小的时候,也有储能装置帮忙储存电能,等风大了再释放出来,真是科学家们的智慧结晶。

突然想到小时候放风筝的乐趣,那种与风共舞的感觉,跟现在的风力发电真是一脉相承。

很多人会问,这种发电方式有没有什么缺点呢?确实有,风并不是总在吹,偶尔也有风平浪静的时候,电量自然也会减少。

明阳半直驱风电机组结构

明阳半直驱风电机组结构

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1.5MW风力发电机组机械结构设计

1.5MW风力发电机组机械结构设计

1.5MW风力发电机组机械结构设计
刘旦;闫占辉;王伟
【期刊名称】《长春工程学院学报(自然科学版)》
【年(卷),期】2017(018)002
【摘要】详细介绍了1.5 MW风力发电机组机械结构设计,主要包括基于半直驱式变速恒频风电机组的总体方案设计、变桨减速器设计和主传动系统设计等,为加快风力发电机组机械结构国产化和风力发电机组的维修及维护提供依据.
【总页数】3页(P51-53)
【作者】刘旦;闫占辉;王伟
【作者单位】长春工程学院机电工程学院,长春 130012;长春工程学院机电工程学院,长春 130012;中国人民解放军95926部队,长春 130103
【正文语种】中文
【中图分类】TH122
【相关文献】
1.1.5MW风力发电机组变桨电机常见故障分析 [J], 咬登尚;苏小春;谢建成
2.1.5MW风力发电机组变流器的高原应用 [J], 殷彦翔;梅国刚
3.一起1.5MW风力发电机组火灾事故调查与分析 [J], 殷豪
4.1.5MW风力发电机组变桨轴承开裂失效分析 [J], 张新国; 姚兵印; 卢正欣
5.1.5MW风力发电机组偏航减速机第五级行星轮技术改造 [J], 刘朋朋
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一种1.5MW半直驱风力发电机组
作者:丁长文
来源:《科技创新导报》2011年第33期
摘要:本文对1.5MW半直驱风力发电机组技术进行说明。

关键词:半直驱风力发电机组
中图分类号:TM315 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2011)11(c)-0062-01
1.5MW半直驱式变速恒频风力发电机组,是我公司自主研制的产品,机组设计基于半直驱技术,采用水平轴、三叶片、上风向、变桨变速调节、中低速永磁同步发电机及全功率变频并网的总体设计方案。

半直驱式变速恒频风电机组是近年来发展起来的机型,它结合了直驱式风电机组和双馈式风电机组的优点,技术先进,可靠性高,性能优越。

1 机组各部分组成和功能
1.1 叶轮系统
该系统主要由轮毂、变桨轴承、叶片、变桨驱动、控制系统及整流罩等组成。

轮毂是叶轮的主要承载零件,采用耐低温球墨铸铁铸造,轮毂总体形状为截球形;叶轮包括3片叶片,叶片由树脂增强玻璃钢制造。

轮毂外面有复合材料整流罩进行防护,整流罩上设计制作了踏板,维修人员通过整流罩和机舱罩通道借助踏板,将很方便的进入轮毂内部,对叶轮系统进行维护和保养。

1.2 齿轮箱
增速箱为一级行星齿轮箱,采用前后法兰连接形式;结构简单、传动效率高;增速箱上设置了温度传感器、加热器和压力传感器等,由主控实时监控其运行状况。

主要技术参数如下:
增速比:1:7.5;额定输出转速:150rpm;额定功率:1650kW;效率:≥0.98。

1.3 发电机
发电机采用低速永磁同步发电机,内转子结构,后轴伸出端安装刹车盘,低速发电机输出的电能全部功率通过变频器。

主要技术参数如下:
额定输出功率:1650Kw;额定频率:40 Hz;转速范围:40~160r/min 额定转速:150r/min;防护等级:IP54;绝缘等级:H;冷却方式:水冷;轴承润滑方式:自动加注润滑脂;额定功率时效率:≥0.97。

1.4 偏航系统
系统主要由偏航轴承、偏航驱动器、制动器主动式刹车装置、制动盘、风向仪自动除冰装置和扭转传感器组成。

偏航系统是风力发电机主动对风执行者,在机舱顶部的风向仪不断测量风向,当风向改变需要对风时,偏航液压刹车制动器松开,4台四级减速的偏航驱动器启动,旋转风机对正风向。

1.5 主控系统
主控系统的主要功能有:机组的正常运行控制、起停控制、最大功率跟踪控制、发电机转速控制、自动调整叶片角度、自动偏航及解缆、安全保护、集中及远程监控等控制功能。

系统采用国际上成熟的MITA WP4000控制系统,WP4000是为风力发电专门设计的嵌入式控制器,属于MITA第六代风机控制系统。

WP4000属于风力发电专用控制系统,具有以下特点:高度模块化设计;基于硬件的冗余设计;开放式结构、便于扩展;方便快捷的安装、配置方式(即插即用);可利用率高;模块之间内部采用1M CAN BUS,骨干网采用100M以太网光纤,有第三方总线兼容功能;具有较高的可靠性,性价比,市场接受度高,服务方便。

1.6 变频系统
变流器的核心是具有国际领先水平的高性能的液冷四象限工业变频器系统,电力变流器前后端均装有优化设计的滤波器,发电机侧的整流器优化转距及负载输出需求从而控制发电机,网侧的逆变器将生产出的能源转变为稳定、高质量的50HZ交流电,输入电网。

整流器和逆变器的功率因数可以根据发电机负载需求和网侧无功补偿需求而优化调整。

该变流器是模块化的高性能产品,专为满足联网用变速发电机而设计,内有功率部件、控制单元、保护及通讯设备等。

主要技术参数如下:
额定输出功率:1500Kw;额定频率:50±0.1Hz;最大频率波动:±0.5Hz(少于1小时);
功率因数:0.9-1(可调,容性或感性)。

1.7 机舱罩
使用玻璃纤维增强聚酯复合材料制造,机舱罩由上、下三件组合而成,便于生产制造、运输和安装,外面是防腐表面,设计充分考虑密封和换气、防沙尘和寒冷以及气动力学因素和工业造型美学因素。

1.8 冷却系统
用于发电机和变频器的冷却工作,分为两部分独立工作,水冷系统用PLC作为中央控制单元,自带人机界面,自主控制运行与故障诊断,与机组主控系统之间通过数字IO节点信号交换数据,接收主控的运行停止指令,并向主控系统报告运行状态和故障。

1.9 液压系统
液压系统主要为偏航制动器和发电机制动器提供动力。

主要技术参数如下:
油泵电机功率:0.6kW;油泵电机电压:690V;最大工作压力;160bar
1.10 塔筒
塔筒为锥筒结构,采用抗低温材质焊接而成,能够承受-40℃严寒的考验。

塔筒由三段构成,内设四层平台。

1.11 刹车系统
控制系统控制桨叶变浆距作为空气动力刹车,刹车具有三种模式:正常停机、快速停机、紧急停机。

为提高安全性和防止意外,风机在叶轮和增速箱之间设置机械制动锁,可在检修时锁住叶轮。

在电机制动端设置液压驱动主动制动闸。

2 机组主要技术特点
半直驱式变速恒频风电机组是近年来发展起来的机型,主要有以下技术特点:
2.1 可靠性高
1.5MW半直驱式变速恒频风力发电机组,传动链结构采用完全创新设计形式,即不同于双馈机组,也不同于直驱机组,它采用了相对可靠的一级行星齿轮箱和适当的增速比,与永磁同步发电机构成发电单元。

2.2 风能利用率高
传动效率损失少;调速范围宽可以保证风机更多得运行在最佳叶尖速比,所以,风能利用率也可提高。

2.3 电能品质优越
半直驱机组全功率变频并网,并网时功率输出平滑;功率因数可达到1并可根据电网需要任意调节;根据电网需要,即能输出有功功率,又能提供无功功率,对电网进行补偿,对电网没有冲击;
具有“低电压穿越”(LVRT)的功能。

在电网短时间电压跌落的情况下,风机不出现脱网解列并向电网输送无功以维持电网电压。

2.4 技术应用发展前景好
由于半直驱机组创新采用现代集成技术,它将风电机组中的齿轮箱和发电机进行优化配置,在该技术机组中,首先选用一个标准的中低速永磁发电机,将发电机的转速尽可能降低,降低到可允许的最低限,然后配置一个一级行星传动齿轮箱,最终使二者结构尺寸完美匹配,传动参数完全吻合。

这种组合既充分利用现有发电机的稳定、可靠的良好品质,又大幅度降低风电机组中运动部件的转速,大大提高机组的运行可靠性。

更主要的是这种创新优化配置,大大降低了机组的整体重量,不但大幅度减少制造、运输、吊装成本,而且,还会大幅度减少塔筒、基础的载荷,降低其制造成本。

因此,应用此技术开发大型或超大型机组将具有良好的发展前景。

参考文献
[1] 机械设计手册联合编写组编.机械设计手册(第1-5卷).化学工业出版社 2002年.
[2] 邱宣怀主编.机械设计.高等教育出版社,1992年.
[3] 风力发电机组装配和安装规范.中国国家标准化管理委员会,2004年.。

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