(完整)风力发电基础复习提纲

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风力发电基础知识

风力发电基础知识

风⼒发电基础知识第⼀章风⼒发电机组结构1.8 控制系统控制系统利⽤微处理器、逻辑程序控制器或单⽚机通过对运⾏过程中输⼊信号的采集传输、分析,来控制风电机组的转速和功率;如发⽣故障或其他异常情况能⾃动地检测平分析确定原因,⾃动调整排除故障或进⼊保护状态。

控控制系统的主要任务就是⾃动控制风机组运⾏,依照其特性⾃动检测故障并根据情况采取相应的措施。

控制系统包括控制和检测两部分。

控制部分⼜设置了⼿动和⾃动两种模式,运⾏维护⼈员可在现场根据需要进⾏⼿动控制,⽽⾃动控制应在⽆⼈值班的条件下预先设置控制策略,保证机组正常安全运⾏。

检测部分将各传感器采集到的数据送到控制器,经过处理作为控制参数或作为原始记录储存起来,在机组控制器的显⽰屏上可以查询。

现场数据可通过⽹络或电信系统送到风电场中央控制室的电脑系统,还能传输到业主所在城市的总部办公室。

安全系统要保证机组在发⽣⾮常情况时⽴即停机,预防或减轻故障损失。

例如定桨距风电机组的叶尖制动⽚在运⾏时利⽤液压系统的⾼压油保持与叶⽚外形组合成⼀个整体,同时保持机械制动器的制动钳处于松开状态,⼀旦发⽣液压系统失灵或电⽹停电,叶尖制动⽚和制动钳将在弹簧作⽤下⽴即使叶尖制动⽚旋转约90°,制动钳变为夹紧状态,风轮被制动停⽌旋转。

根据风电机组的结构和载荷状态、风况、变桨变速特点及其他外部条件,将风电机组的运⾏情况主要分为以下⼏类:待机状态、发电状态、⼤风停机⽅式、故障停机⽅式、⼈⼯停机⽅式和紧急停机⽅式。

(1)待机状态风轮⾃由转动,机组不发电(风速为0~3m/s),刹车释放。

(2)发电状态发电状态Ⅰ:启动后,到额定风速前,刹车释放。

发电状态Ⅱ:额定风速到切出风速(风速12~25m/s),刹车释放。

(3)故障停机⽅式:故障停机⽅式分为:可⾃启动故障和不可⾃启动故障。

停机⽅式为正常刹车程序:即先叶⽚顺桨,党当发动机转速降⾄设定值后,启动机械刹车。

(4)⼈⼯停机⽅式:这⼀⽅式下的刹车为正常刹车,即先叶⽚顺桨,当发电机转速降⾄设定值后启动机械刹车。

风力发电常规知识点总结

风力发电常规知识点总结

风力发电常规知识点总结一、风力发电技术的基本原理1. 风力发电的原理是利用风能转动风机叶片,并通过发电机将机械能转化为电能。

风机叶片受到风的推动后转动,带动发电机发电。

2. 风机的转动受到风的影响,风速越高,风机的转速越快,发电量也会随之增加。

因此,选择风力资源丰富的地区建设风电场是非常重要的。

3. 风力发电技术的核心是风机叶片和发电机的设计和制造。

叶片的形状、长度和材料选择,发电机的转子和定子的设计,都直接影响了风力发电的效率和可靠性。

二、风力发电的发展历史1. 早在2000多年前,古代人类就已经开始利用风能驱动帆船和磨坊,用风力进行生产。

随着科技的进步,风力发电技术也得到了不断改进和完善。

2. 20世纪70年代开始,欧洲国家率先开发和应用风力发电技术,随后美国、中国等国家也相继投入了大量资金和人力资源用于风力发电的研发和建设。

3. 目前,风力发电已经发展成为一种成熟的清洁能源技术,全球各地都有数以万计的风电场在运行,为人们提供清洁电能。

三、风力发电的优势1. 可再生能源:风是一种永不枯竭的资源,因此风力发电是一种可再生能源,不会对环境造成永久性的破坏。

2. 清洁环保:风力发电不会产生任何污染物,对环境影响极小,是非常环保的能源选择。

3. 经济效益:风力发电的成本逐渐下降,与传统火电相比,风电的发电成本已经非常有竞争力,对降低电力成本具有重要意义。

4. 可调度性:虽然风的不确定性会给电网调度带来挑战,但配备合适的调峰设备和技术手段,风电的可调度性并不比传统发电方式差。

四、风力发电的劣势1. 风速不稳定:风力发电受风速的影响较大,风速不稳定会影响风力发电的稳定性和可靠性。

2. 建设成本高:风力发电的初期投资较大,需要大规模的风电场和高效的发电机设备,因此建设成本相对较高。

3. 土地需求大:风电场需要占用大片土地,特别是在风资源丰富的地区,土地成本和占用问题是风力发电面临的一个挑战。

4. 对电网的影响:风力发电的不确定性和间歇性会给电网的调度和运行带来一定难度,需要配备相应的调和技术。

风电基础知识

风电基础知识

01、风电基础知识(总33页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除风电基础知识一、单项选择题1、风能的大小与风速的(B)成正比A、平方;B、立方;C四次方;D、五次方。

2、风能的大小与空气密度(A)A、成正比;B、成反比;C、平方成正比;D、立方成正比。

3、风力发电机风轮吸收能量的多少主要取决于空气(B)的变化。

A、密度;B、速度;C、湿度;D、温度。

4、风力发电机达到额定功率输出时规定的风速叫(B)。

A、平均风速;B、额定风速;C、最大风速;D、启动风速。

5、风力发电机开始发电时,轮毂高度处的最低风速叫(D)A、额定风速;B、平均风速;C、切出风速;D、切入风速。

6、在某一期间内,风力发电机组的实际发电量于理论发电量的比值,叫做风力发电机组的(A)。

A、容量系数;B、功率系数;C、可利用率;D、发电率。

7、当风力发电机火灾无法控制时,应首先(C)。

A、汇报上级;B、组织抢救;C、撤离现场;D、汇报场长。

8、由雷电引起的过电压叫(C)A、内部过电压;B、外部过电压;C、工频过电压;D、大气过电压。

9、高压隔离开关俗称刀闸,它(D)。

A、可以断开正常的负荷电流;B、可以切断故障电流;C、可以接通正常的负载电流;D、可以隔离高压电源。

10、标志电能质量的两个基本指标是(A)A、电压和频率;B、电压和电流;C、电流和功率;D、频率和波形。

11、变压器发生内部故障的主保护是(C)保护。

A、过流;B、速断;C、瓦斯;D、过负荷。

12、当发现有人触电时,应当做的首要工作是(C).A、迅速通知医院;B、迅速做人工呼吸;C、迅速脱离电源;D、迅速通知供电部门。

13、心肺复苏法支持生命的三项基本措施是通畅气道、人工呼吸和(B)A、立体胸部猛压;B、胸部心脏按压;C、膈下腹部猛压;D、仰头抬额法。

14、总容量在100kVA以上的变压器,接地装置的接地电阻应不大于(C)欧姆。

风力发电复习资料

风力发电复习资料

风力发电复习资料1 风力发电机的工作范围3—25m/s,风的测量范围0—60m/s,微风(3.4—5.4m/s),基本特征:树叶及小枝摇动不息,旗子展开,高草摇动不息。

2 风的测量:风速,风向。

3 风玫图表示量:风向,风量及出现的频率。

4 风能的功率:P=0.5pv3A 风速增大一倍,则风能增加8倍。

5 中国风能的形成及影响因素:受自然因素,特别是天气气候影响及地形和海陆分布的影响。

三北(西北,华北,东北)地区最丰富,其次是东南沿海及其附属岛屿,最后是内陆风能(湖泊和特殊地形)6风能的转换形式:风中的动能转换为发电机的机械能,再将机械能转换为电能,并以固定电能频率向电网输送电能。

7 风力的类型:水平轴风力机(升力型),定义:风轮的旋转轴与风向平行。

8 风力机的主要部件:风轮,塔架,对风装置,主轴,发电机,刹车制动装置,测风装置,传动装置,增速箱,调速器,控制系统。

9 风轮的作用:从风中吸收能量,然后把风的动能转换为旋转的机械能。

10 风力机叶片使用的材料:纤维增强复合材料,玻璃纤维材料,碳纤维材料,玻璃钢复合材料。

11齿轮箱的作用:将力矩从叶轮传递到发电机。

12 机舱:设在水平轴风力机顶部,内部装有传动装置和其他装置等的机壳。

13 风电的上网电量不超过电网容量的5%14 对风装置:风向传感器和伺服电机相结合的传动装置(大型化风机)15 国内的大型,中型风力发电机普遍采用晶闸管软并网将风力机驱动异步发电机并入电网。

16 异步发电机又称感应电机,它的转子有鼠笼型和绕线型。

17 滑差可调是指调节风力发电机功率18 变速恒频的发电系统:变流器即特殊的控制算法,电磁滑差连接器,整流器。

19 在盛行风上要求风力机布置在5—9倍的风轮直径,垂直于盛行风上要求风力机布置在3—5倍风轮直径。

20 常用的功率调节方式:变桨距和定桨距失速调节。

21 试述并网风力机所使用的双馈异步电动机的特性及优缺点。

答:特性:双馈是指不但发电机转子接电网,发电机定子也接电网。

第三部 风力发电基础知识

第三部 风力发电基础知识

第三部风力发电基础知识概要风力机的理论基础风力发电技术概述机组的机械零部件机组电气系统风力机的理论基础贝兹理论升力和阻力系数及特性攻角层流和紊流设: 空气流是均匀的,空气密度是常量度、速度和面积的乘积是不变的收功率= 上风向能量–下风向能量 收的风能:收功率:升力和阻力作用在叶片上的力:功角α A角:气流方向与翼弦之间的夹角,流方向:是指的风速与旋转速度的合速度的方向.不同攻角升力和阻力系数也不同A= 0°: 对称翼型: cL(0°) > 00°< αA<10°: cL(αA) 随攻角的增长成线性增长>15°: 力减小 力系数迅速增加 流分开(stall)失速的原理风机的主要组成部分风力发电机组的主要组成部分:—叶轮:将风能转变为机械能。

—传动系统:将叶轮的转速提升到发电机的额定转速—发电机:将叶轮获得的机械能再转变为电能。

—偏航系统:使叶轮可靠地迎风转动并解缆。

—其它部件:如塔架、机舱等—控制系统:使风力机在各种自然条件与工况下正常运行的保障机制,包括调速、调向和安全。

丹麦设计概念设计特点设计特点:水平轴三叶片上风向叶片与轮毂刚性联接定速异步发电机主动偏航失速调节功率第一代商用并网风机简单,可靠,耐用丹麦设计概念的发展早在90年代,丹麦生产的150 kW 到300 kW成了市场的主流现在许多的制造商改变了他们的设计概念一些依然坚持丹麦设计概念一些用变浆功率调节代替了失速调节Enercon设计概念变速变浆控制同步发电机直接驱动无齿箱ac-dc-ac 转换软并网技术叶轮带动异步发电机起动或转速接近同步转速时,与电网相连的每相双向晶闸管(两端与自动并网常开触点并联)逐渐同步打开。

自动并网开关尚未动作,发电机通过双向晶闸管平稳进入电网。

—异步转速小于同步转速阶段,异步发电机作为电动机运行;—转速差为零时,双向晶闸管全部导通,自动并网开关动作,常开触点闭合,短接已全部开通的双向晶闸管。

风力发电基础知识.

风力发电基础知识.
风力发电机组的功能原理: 基本功能原理是风能转 换成电能,这需要两个阶段 来完成。 风能→机械能→电能
变电站(升压站) 变压器 风力发电机组
110 - 220 kV
10 – 35 kV
690 V
二、风力发电机组的功能原理
二 、风力发电机组的功能原理
风力发电机组主要组成
驱动链
机舱罩
控制系统
发电机
偏航系统 叶轮 轮毂
风速
m/sec
五、 风力发电机组设计风区分类 IEC标准
Wind turbine class
I 50
II 42.5 0,16 0,14 0,12
III 37.5
S
Vref (m/s)
A B C
Iref(-) Iref(-) Iref(-)
Values specified by the designer
中传动比齿轮箱(半直驱)型:这种风机的工作原理是以上两种形式的综合。中 传动比高传动风力机减少了传统齿轮箱的传动比,同时也相应地减少了多极同步 风力发电机的极数,从而减小了发电机的体积。
一 、风力发电机组的分类 风力发电系统的分类——按发电机形式(基本类型)
Grid
DFIG Ps s Ps Filter Grid
l
2、桨叶上的气动力
F 1 Cr Sv 2 总的气动力,S — 桨叶面积,Cr — 总气动系数 2
Fl
A C 压力中心
Fd
1 Cl Sv 2 升力,与气流方向垂直,Cl — 升力系数 2
1 Cd Sv 2 阻力,与气流方向平行,Cd — 阻力 2 系数
v
i
B Cd、Cl 是由设计的叶片决定的固有参数,也是气动力计算的原始依据。

风电基础知识_0

风电基础知识_0

风电基础知识1 风电基础知识一、安全管理:1、高压设备发生接地时,室内几米范围内禁止靠近?答: 4m2、电业人员对安规考试几年进行几次?答:安规考试每年进行一次。

3、停电时倒闸操作的顺序?答:断路器(开关)负荷侧刀闸电源侧刀闸 4、电气设备上的工作组织措施有哪些?答:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。

5、电气设备上工作的技术措施有哪些?答:停电、验电、接地、悬挂标示牌和装设遮拦。

6、风机地网接地电阻合格的范围?答:接地电阻4 。

7、接地电阻可采取什么方法测量?答:电位降法,电流-电压三极法,接地电阻阻抗测试仪法。

8、绝缘手套应多长时间试验一次?答:半年。

9、高压验电器应多长时间试验一次?答:半年。

10、金属导体的电阻值与温度的关系?答:1/ 4随温度的升高而增大。

11、被电击的人能否获救关键在什么?答:取决于能否尽快脱离电源和施行紧急救护? 12、当发电有人触电时,首先做什么?答:迅速脱离电源。

13、由雷电引起的电压叫什么?答:叫大气过电压。

14、高压断路器内部油的作用是什么?答:绝缘和灭弧。

15、兆欧表进行测量时应保持在多少转?答:120r/min 16、变压器中性点接地属于?答:工作接地。

17、计量用电流互感器的精度要求答:0. 2 级。

18、公司范围内 CT 二次侧额定电流一般为多少?答:5A。

19、设备的双重名称是指什么答:设备名称和编号。

20、雷击过后多长时间可以接近风机?答:1h 以后。

21、事故调查应坚持什么原则?答:四不放过原则。

22、交流电能表属于什么仪表?答:感应式仪表。

23、最常见的电流保护措施是什么?答:快速熔断器。

24、补偿电容的投切与主变分接头?答:补偿电容投切时,应观察 10kV 母线电压,根据母线电压情况调整分接头。

25、直流系统接地怎么办?答:当发生直流系统接地时,应采用拉路方法判断,每条直流回路断开不超过 3s。

2 26、 10kV 母线 PT 的开口三角作用?答:用于测量不平衡电压,消除谐振,提供零序电压,保护等作用。

风力发电培训大纲

风力发电培训大纲

风力发电培训大纲A.培训内容及适用对象概览B.培训内容大纲一、风力发电培训基础课程长度:3天(一)风力发电基础知识1.为什么使用风能2.风力发电原理3.风力发电机4.风力发电历史5.风机分类6.风力发电机发展7.风机型号8.国内外主要风机制造商(二)螺栓力矩1.基础螺栓力矩要素2.螺栓理论3.力矩理论4.力矩工具5.液压力矩工具6.特殊力矩工具7.工具试验8.电气联接中的螺栓连接(三)机械测量1.机械单位2.通用条款3.摆尺4.直尺5.百分尺6.千分尺7.刻度表(四)液压系统简介1.安全防护2.液压系统3.液压基础4.液压油5.液压油纯度6.油滤芯7.液压图解(五)液压元件1.液压泵2.贮能罐3.手动阀4.调压阀5.单向阀6.泄压阀7.液压阀8.方向控制阀9.比例阀(六)电气基础1.电气基础2.电气符号3.电气图解(七)电气测量技术1.测量安全常识2.测量工具3.测量安全4.测量仪表5.图解(八)电气元件1.开关、继电器和接触器2.保险与电流开关3.电池和电容4.线圈5.整流桥、二极管、半导体、晶闸管6.变压器二、风电机系统课程长度:3天(一)塔筒1.塔筒生产流程2.塔筒生产企业选择标准3.塔筒分类4.塔筒防腐5.塔筒内部6.塔筒运输(二)叶片1.相关知识2.空气动力学3.功率曲线4.顺片检查与维护5.叶片的设计与结构6.叶片生产7.叶片运输与存放(三)轮毂1.轮毂功能2.导流罩3.轮毂联接4.叶片锁5.进入轮毂(四)轴承1.轴承分类2.轴承润滑3.轴承经常出现的问题4.轴承损坏5.风力发电机中的轴承(五)电缆安装1.风机电缆2.不良安装后果3.电缆安装4.材质和工具5.电缆终端处理6.典型错误(六)偏航系统1.偏航2.偏航控制3.解缆保护4.系统锁(七)冷却系统1.冷却系统2.发电机冷却系统3.齿轮箱冷却系统4.VCS系统冷却(八)齿轮箱1.齿轮分类2.齿轮箱功能3.典型的齿轮箱结构4.齿轮箱润滑5.齿轮箱的润滑及冷却(九)发电机1.发电机分类2.发电机原理3.双馈异步发电机组4.永磁直驱发电机组(十)变桨系统1.定桨矩和变桨矩发电机分类2.液压变桨控制系统3.电动变桨控制系统(十一)风机安装1.安装吊具2.安装工具3.安装场地布置4.安装机械选择与配备5.1500KW风机安装(十二)风力发电机基础1.风力发电机基础分类2.目前应用较多的塔筒基础3.风力发电机基础施工三、风机控制系统课程长度2天(一)控制系统1.控制系统面板简介2.处理器通讯3.控制系统元件4.信号描述5.CT处理器模块??6.功能表7.故障诊断简介(二)变频器1.VCS介绍2.VCS基础3.VCS主要元件4.VCS功能(三)传感器1.风传感器2.振动传感器3.偏航传感器4.温度传感器5.压力传感器6.线性位置传感器7.角位移传感器8.差动传感器9.热传感器(四)液压刹车1.系统总览2.液压刹车图??3.系统图四、风力发电机组设计课程长度3天1.风力发电机组设计理论基础2.控制系统理论3.风力发电机组测试与认证五、风力发电机组组装、测试及调试课程长度7天1.风力发电机组组装流程2.风力发电机组装配工艺3.风力发电机组组装工具要求4.风力发电机组测试方法5.风力发电机组调试流程与要求六、风力发电机组运行与维护课程长度2天1.风力发电安全、检修、运行规程2.风力发电机组机械、电气检修大纲3.风力发电场输配电系统七、风电场建设课程长度2天1.风资源介绍2.风电场场址选择3.风资源测量与评估4.我国风资源介绍5.风电场分类6.风力发电机组的分类7.风力发电场建设流程8.CDM项目申请流程。

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风力发电基础复习大纲
第一章绪论
1、风能的特点:储量大分布广,无污染、风能密度低、不同地区差异大、不稳定。

2、风力发电机组的类型:
3、水平轴风力发电基础基本结构:风轮、传动系统、发电机、机架与机舱、偏航系统、控制与
安全系统、塔架与基础、其他部分。

4、什么是风电机组认证:为了规范风电机组的产品设计、制造和安装运行,保证产品质量,提高安全性和可靠性,降低风电产业的风险而出现的第三方认证制度。

标准中涉及的认证程序包括机组型式认证,项目认证和部件认证三种.
风电相关标准:(1)风资源评估:是风能利用的重要评价依据.(2)风电机组设计与认证,主要用于风力发电设备的设计、实验、检测和认证等过程。

(3)风电场设计与运行。

第二章风能及其转换原理
5、风的形成:是由于大气中热力和动力的空间不均匀性所形成的。

6、风的受力:气压梯度力、地转偏向力、摩擦力、离心力。

风速与气压梯度力成正比,风向与
等压线平行
7、大气边界层的划分:
8、风的大小:风的大小由平均风和脉动风相加决定.
9、平均风:某时某刻某点各瞬时风速的平均值。

10、脉动风:某时某点瞬时风速与平均风速的差值。

11、我国规定的风速测定高度为10米。

12、风速随高度变化的变化:指数率变化,书P25
13、风向的测量:风向标由尾翼,指向针,平衡锤以及旋转轴组成.
14、宏观选址:指在对气象条件综合考虑后,选择一个有利用价值的小区域的过程
15、微观选址:就是在宏观选址确定的风力发电厂范围内确定风电机组的布置,考虑地形以及
排列方式的影响,使获得更好的经济效益.
16、对于平坦地形,盛行风向主要为一个或相反方向时,一般按矩阵式排列.排列方式与盛行主要风向垂直,前后两排相互错开,行距为5-9倍风轮直径,列距为3-5倍风轮直径.
17、如果是多盛行风向,一般采用田字形或圆形布阵,发电机间距一般取10—12倍风轮直径。

18、中弧线:翼形周线内切圆圆心的连线。

19、弦长:前缘与后缘之间的连线。

20、桨距角:风轮旋转平面与弦线之间的夹角。

21、攻角:来流速度方向与弦线之间的夹角。

22、图2-27 随攻角变化的升力和阻力系数图P41
23、湍流强度:用来描述变化的程度,反映脉动风速的相对强度。

24、风能动量理论:P42、风轮叶素理论:P44、涡流理论P45。

25、风力机性能曲线P46
26、变桨距风力发电机受到两个基本限制:功率限制,发电机与其他电气部件受到功率的限制,转速限制,叶片的结构强度受到转速限制。

27、实度:风力机叶片投影面积占风轮面积的比例.
第三章风力发电机组的结构
1、图3-3变速风力发电机组的功率曲线P52
2、失速调节:利用叶片的气动失速特征,又分为被动失速和主动失速两种。

3、同步转速:其中p为磁极对数,f为电网频率,我国f=50。

4、叶片越多,最大转矩系数的数值也越大,叶尖速比也越小,表面启动转矩越大.
4、为什么要把风电机组的机械制动布置在高速轴上:把机械制动布置在高速轴上,可以在制动功率相同的情况下,减小制动器需要提供的阻力矩,从而降低制动器的规格尺寸,降低制动成本。

5、切入风速:风电机组开始并网发电的最低风速。

6、叶尖速比:定义为风轮叶片尖端线速度与风速之比。

,w为风轮角速度,v为风速。

7、偏航角:通过风轮主轴的铅锤面与风速在水平面上分量的夹角.
8、风轮的制动分为机械制动和气动制动,机械制动:通过制动盘,气动制动,定桨距机组:叶
9、齿轮故障:过载引起的损伤:局部裂纹,塑形变形,断齿。

维护不当引起的损伤,齿面磨损,电蚀,腐蚀.
轴承故障:疲劳损坏,轴承内、外圈或滚动体上发生点蚀,超载,润滑油不清洁。

10、塔架:风电机组塔架结构形式主要有:钢筋混泥土结构、衔架结构、钢桶结构。

11、塔架按整体刚度不同分为刚性塔架和柔性塔架。

刚性塔架:刚度较高,塔架的一阶弯曲振动固有频率高于叶片通过频率。

柔性塔架:整体刚度较低,塔架的一阶弯曲振动固有频率低于叶片通过频率.
12、海上风力发电机组的基础类型:重力基础、单桩基础、多脚架基础、浮动平台基础
第四章风力发电机
1、电励磁式发电机的类型:他励式、并励式、串励式、复励式。

2、发电机按照电枢和磁极的相对运动分为旋转磁极式和旋转电枢式。

3、同步发电机的转子有凸极式和隐极式两种,凸极式结构简单制造方便,一般适用于低速发电场合。

隐极式结构均匀对称,转子机械强度高,可用于高速发电。

4、异步电机的转速小于同步转速时,异步电机以电动机的方式运行,处于电动运行状态。

而异步电机由原动机驱动,其转速超过同步转速时,异步电机处于发电运行状态.
5、异步发电机的优点:结构简单、价格便宜、并网容易.缺点:向电网输送有功功率的过程中需从电网吸收无功功率来对电机励磁,使电网功率因数恶化。

因此并网运行的风力异步发电机要进行无功补偿.
6、双馈异步发电机的功率传递关系亚同步状态:发电机转速<同步转速:定子输出电能,转子输入电能.
7、双馈异步发电机的功率传递关系超同步状态:发电机转速>同步转速:定子输出电能,转子输出电能。

9、转差率:,其中n1为同步转速,n为转速,当异步电机与电网并联后作为发电机运行时S<0.
10、异步电机的转差率很小,只有几个百分点(3%-5%)异步电动机(—5%—-3%)异步发电机。

11、异步电机的并网方式为双向晶闸管软并网。

12、由于双馈异步发电机并网运行过程中,不仅定子始终向电网馈送电能,在一定工况下转子也可向电网馈送电能。

13、双馈异步发电机兼有异步发电机和同步发电机的特性.异步发电机无法改变功率因数,双馈异步发电机与同步电机一样可以调节功率因数,进行有功和无功功率的调节.
14、直驱式风力发电机的特点:直驱式风力发电机组采用无齿轮箱结构,提高了发电机设计成本,但有效提高了系统的效率和可靠性,降低了噪音和机械损失,因发电机工作在较低的转速状态,转子极对数较多,故发电机直径较大,结构更复杂。

转子采用的是永久磁铁且定子绕组通过全功率变流器接入电网,实现变速恒频.
15、直驱式的结构形式:分为内转子型和外转子型。

16、直驱式和双馈式的优缺点比较:
(1)双馈式风电系统需要齿轮箱,这意味着可以高速运转,但齿轮箱使得机组重量增加,且齿轮箱故障较多。

(2)双馈式电机为异步电机,定子绕组直接连接电网,变流器功率可以双向流动,通过转子交流励磁调节实现变速恒频,机组的运行范围很宽。

直驱式为同步发电机,定子绕组经全功率变流器接入电网,机组运行范围宽,转子为多级永磁体励磁,阻抗低,系统损耗少,但电机结构复杂,直径大,运输困难.
(3)用于双馈式电机的变流器容量仅为发电机容量的一部分,所以成本低,容量大的优势明显。

用于直驱式的变流器为全功率变频,容量大,成本高。

率因数可调.直驱式风电系统采用网侧电压定向的原则,可以实现并网功率的有功无功解耦控制,功率因数可调。

第六章垂直轴风力发电机组
1、垂直轴风力发电机组的主要特点:
(1)寿命长,易于维护安装。

(2)利于环保,噪音小
(3)无需偏航对风
(4)叶片制造工艺简单
(5)运行条件宽松
(6)风能利用率低
(7)起动风速。

垂直轴风轮的起动性能差
(8)增速箱大,结构复杂,制造和维护成本高.
2、什么是升力型:利用空气流过叶片产生的升力作为驱动力.例如达里厄型风力机().
3、什么是阻力型:利用空气流过叶片产生的阻力作为驱动力.例如萨窝纽斯型风力机(S)。

复习题:
1、什么是风轮直径?
风轮在旋转平面上投影圆的直径.
2、什么是风轮仰角?
风轮旋转轴线与水平面的夹角。

3、什么是风能利用系数?
风轮从风中吸收部分气流功率,这个功率除以一个和风轮同样大小的圆盘上通过的未扰动的空气功率,即为风能利用系数。

从地面到风轮扫掠面的中心的高度叫做轮毂高度.
5、什么叫风力发电机组的额定功率?
在工作条件下,风力发电机设计要达到的最大连续输出功率。

6、风力发电机偏航系统的功能?
偏航系统就是跟踪风向的变化,驱动机箱围绕塔架中心线旋转,使风轮扫掠面与风向垂直。

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