风力发电机组偏航控制系统技术分析及应用

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风力发电机组偏航控制系统技术分析及应用

风力发电机组偏航控制系统技术分析及应用

风力发电机组偏航控制系统技术分析及应用风力发电作为可再生清洁能源,能够实现将风能进行转化为电能加以利用,在能源替代与节能减排的低碳电力发展中扮演重要角色。

风速具有概率随机性和参数模糊性的多重不确定性特征,需要对风力发电机组进行偏航控制,本文详细对风力发电机组偏航控制系统技术进行了分析,并介绍了风力发电机组偏航控制系统技术的相关应用情况。

标签:风力发电;机组;偏航;控制技术0 引言风能作为一种清洁的可再生能源而越来越受到人们的关注,作为风能利用的主要形式,风力发电备受瞩目。

风力发电过程中,风向可能会随时变化,这就需要对风电机组进行偏航控制。

偏航控制是在可用风速范围内对风电机组自动准确控制,从而提高风能的利用率。

目前偏航角度的测量通常采用电位计的方式进行,由于电位计的本身特性缺陷,以及电位计输出的信号极易受到外界的干扰,而且,电位计的长期使用也可能会使得偏航角度对应的信号出现异常,需要对偏航角度的测量方法加以改进,提高风力发电机组偏航控制系统的控制性能。

本文首先分析了风力风电机组的基本结构和基本原理,之后阐述了风力发电机组具体的偏航控制技术。

1 风力发电机组1.1 海上风电概述当下我国正在进行能源转型,走绿色发展道路已经成为共识,海上风电则是推动这一战略早日落地的重要力量。

对中国来说尤其如此,我国沿海11个省份的GDP约占全国的一半,总能耗也占全国的一半左右。

对于这些地区而言,海上风能资源丰富,新能源电力消纳能力强,大力发展海上风电将是加快能源转型进程的重要手段。

目前我国海上风电开发已经进入了规模化、商业化发展阶段。

我国海上风能资源丰富,根据全国普查成果,我国5~25米水深、50米高度海上风电开发潜力约2亿千瓦;5~50米水深、70米高度海上风电开发潜力约5亿千瓦。

根据各省海上风电规划,全国海上风电规划总量超过8000万千瓦,重点布局分布在江苏、浙江、福建、广东等省市,行业开发前景广阔。

近年来海上风电得到了大力发展,国家出台了多项政策鼓励发展海上风电,并走出国门开始与国外共同开发海上风电资源。

风电偏航系统在风力发电场景中的应用前景与挑战

风电偏航系统在风力发电场景中的应用前景与挑战

风电偏航系统在风力发电场景中的应用前景与挑战引言随着可再生能源的快速发展,风力发电成为全球清洁能源中的重要组成部分。

而风电偏航系统作为风力发电机组的核心部件之一,在提高风电场景中发电效率和可靠性方面发挥着至关重要的作用。

本文将探讨风电偏航系统的应用前景以及面临的挑战。

一、风电偏航系统的应用前景1. 提高发电效率风电偏航系统能够根据风机的状态和风向稳定地调整风力发电机组的方向,以最大限度地利用风能。

通过将风轮转向风向,避免了风轮朝向背风方向运行的情况,有效提高发电效率。

该系统的应用能够让风力发电场的发电量大幅增加,从而提高风电行业的竞争力。

2. 改善风电场的可靠性风电偏航系统能够帮助风力发电机组迅速适应风向的变化,以避免出现风轮失速或过速的情况。

这对于确保风力发电机组的稳定运行至关重要。

系统能够精确判断风向,及时调整风轮的角度和转速,保持风力发电机组在合适范围内运行,从而减少故障和维修次数,提高风电场的可靠性。

3. 降低运营成本风电偏航系统的应用可以减少风力发电机组在不良风向条件下的损耗。

通过保持风轮面对风向,降低了不必要的风阻和风力的损失,使得风力发电机组的发电效率更高。

此外,系统能够及时发现机组的工作状态和异常情况,提前预警并进行维护,降低了维修和运营成本。

二、风电偏航系统面临的挑战1. 复杂的环境条件风力发电场场址各异,面临着不同的环境条件。

例如,风力发电机组可能面临高温、低温、高湿度、强风等气候条件。

为了确保风电偏航系统的正常运行,需要选择适应不同环境条件的材料和设计。

同时还需要考虑材料的耐久性和性能稳定性,以保证系统在长期使用中不失效。

2. 复杂的风向变化风向在风力发电场景中是不稳定的,经常发生变化。

风力发电机组需要能够快速准确地判断风向,并随之调整风轮的角度和转速。

然而,由于风向变化的不确定性,系统必须具备高精度的感应和反应能力。

这对于风电偏航系统的传感器和控制器提出了更高的要求。

需要通过精确的算法和高性能硬件来实现。

风力发电机组偏航控制系统设计

风力发电机组偏航控制系统设计

风力发电机组偏航控制系统设计一、引言二、偏航控制系统的功能偏航控制系统的主要功能是实时监测风向,并控制风轮的转向,使其与风向保持一致。

具体功能包括以下几个方面:1.风向传感器:获取当前的风向信息。

2.控制算法:根据风向传感器的数据计算需要偏航的角度,并输出控制信号。

3.控制执行部分:根据控制信号,驱动偏航装置,使其实现风轮的转向。

三、偏航控制系统的设计要求1.稳定性:偏航控制系统需要保证在各种天气条件下都能稳定工作,即使在强风或恶劣天气下也能可靠控制风轮的转向。

2.灵敏性:系统需要快速响应风向变化,并及时调整风轮的转向,以最大化风能转化效率。

四、偏航控制系统的设计方案1.风向传感器的选取:选择高精度、高灵敏度的风向传感器,能够准确地获取当前的风向信息。

2.控制算法的设计:采用先进的控制算法,如模糊控制、PID控制等,根据当前风向和期望风向之间的差异,计算偏航的角度,并输出控制信号。

3.控制执行部分的设计:根据控制信号,选择合适的偏航装置,如电动执行器或液压执行器,进行风轮的转向控制。

五、偏航控制系统的实施和测试1.系统的实施:根据设计方案,搭建偏航控制系统的实验装置,进行系统的实施和调试。

2.系统的测试和评估:对实施后的偏航控制系统进行测试和评估,包括稳定性测试、灵敏性测试和抗干扰性测试等。

六、偏航控制系统的性能提升方案1.优化风向传感器:选择更高精度、更高灵敏度的风向传感器,以提高系统的测量精度和响应速度。

2.改进控制算法:采用更先进的控制算法,如模型预测控制、自适应控制等,进一步提高系统的控制精度和响应速度。

3.优化控制执行部分:选择更高性能的偏航装置,如脉冲宽度调制执行器等,以提高风轮转向的准确性和稳定性。

七、结论本文详细介绍了风力发电机组偏航控制系统的设计,包括系统的功能、设计要求和设计方案等。

通过实施和测试,可以验证系统的性能,并提出性能提升方案,进一步提高系统的稳定性和效率,为风力发电行业的发展做出贡献。

实验三 风力发电机组偏航控制

实验三 风力发电机组偏航控制

一、实验目的1. 了解恒速变桨距风力发电机组偏航系统的工作原理2. 熟悉并掌握恒速变桨距风力发电机组偏航的控制过程二、实验内容1. 学习风力发电机组偏航系统的工作原理2. 掌握恒速变桨距风力发电机组偏航的控制过程3. 编写风力发电机组偏航的控制程序,实现风机正确偏航三、实验步骤1. 偏航及偏航系统的工作原理偏航主要有两个功能:一是使风轮跟踪变化稳定的风向,通过控制风轮的迎风面始终与风向垂直实现最大限度捕获风能;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,自动解除缠绕。

风力发电机组无论处于运行状态还是待机状态(风速>4m/s),均要求能主动对风。

偏航系统是一随动系统,当风向与风轮轴线偏离一个角度时,控制系统经过一段时间的确认后,会控制偏航电动机将风轮调整到与风向一致的方位。

偏航控制系统框图如下图4-1所示:图3-1 偏航控制系统框图第 1 页共 12 页指导教师签字就偏航控制本身而言,对响应速度和控制精度并没有要求,但在对风过程中风力发电机组是作为一个整体转动的,具有很大的转动惯量,从稳定性考虑,需要设置足够的阻尼。

在风轮前部或机舱一侧,装有风向仪(风标),当风力发电机组的航向(风轮主轴的方向)与风标指向偏离时,控制器开始计时。

偏航时间达到一定值时,即认为风向已改变,控制器发出向左或向右调向的指令,直到偏差消除。

有多种方式可以监视电缆缠绕情况,除了在控制软件上编入调向计数程序外,还可在电缆处直接安装传感器,最简单的传感器是一个行程开关,将其触点与电缆束连接,当电缆束随机舱转动到一定程度即拉动开关。

2. 掌握风力发电机组的偏航控制过程偏航控制主要分为手动偏航和自动偏航。

手动偏航是指人为的对风机偏航方向进行控制,通过更改左右偏航的设定值即可,请注意在给偏航信号置1后,要及时复位,否则容易造成左右偏航信号同时为1导致偏航控制紊乱;自动偏航主要是通过计算风向角与偏航角的差值大小来区分如何快速解缆、快速对风,这就需要对整个风机的偏航控制要有一个较深的理解。

风力发电机及偏航系统

风力发电机及偏航系统

风力发电机及偏航系统引言:风力发电是一种利用风能将其转化为电能的发电方式。

它是一种环保、可再生的能源,可以帮助减少对传统化石燃料的依赖,并减少排放。

风力发电机是风力发电的核心设备,而偏航系统是确保风力发电机能够高效运行的关键部件。

本文将从风力发电机的原理、构造和工作原理以及偏航系统的功能、原理和优化等方面进行阐述,以帮助读者更好地理解风力发电机及偏航系统的工作原理与应用。

一、风力发电机1.原理2.构造3.工作原理当风力吹过风力发电机的叶片时,叶片产生升力,并形成一个扭转力矩。

这个扭转力矩通过轴传递给发电机,进而带动发电机转子旋转。

转子内部的磁场与绕组相互作用,产生感应电动势,从而产生电能。

二、偏航系统1.功能偏航系统是风力发电机中的重要部分,其主要功能是使风力发电机始终面向风向,以利用风能的最大化。

偏航系统可以通过调整发电机的方向来适应风的变化,确保叶片始终相对于风的方向。

2.原理偏航系统通常由风向传感器、控制器和驱动器等组成。

风向传感器负责感知风的方向,控制器根据风向数据和预设参数进行判断和计算,驱动器则通过调整发电机的方向来控制风力发电机的偏航。

3.优化为了提高风力发电系统的效益,偏航系统的优化也尤为重要。

通过采用更先进的风向传感器、控制算法和驱动器技术,可以提高偏航系统的准确性和响应速度,进而提高风力发电机的发电效率。

结论:风力发电机及偏航系统是风力发电的重要组成部分,其工作原理和优化对风力发电系统的效益起到至关重要的作用。

理解和掌握风力发电机及偏航系统的原理和应用,对于推广和应用风力发电具有重要的指导意义。

随着技术的不断进步,风力发电的效率和可靠性将继续提升,为可持续发展和环境保护做出积极贡献。

减轻风力发电机组偏航滑移影响的控制方法装置及机组

减轻风力发电机组偏航滑移影响的控制方法装置及机组

减轻风力发电机组偏航滑移影响的控制方法装置及机组风力发电机组在运行过程中常常会受到风向的影响,导致发电机组产生偏航滑移现象,进而影响发电效率和运行稳定性,因此需要采取控制措施来减轻这种影响。

本文将就减轻风力发电机组偏航滑移影响的控制方法、装置及机组进行详细介绍。

一、控制方法1.控制方法一:改变风力发电机组的偏航角度通过改变风力发电机组的偏航角度来控制偏航滑移现象。

当发电机组发现出现偏航滑移时,通过调整风力发电机组的偏航角度,使其与风向保持一致,从而减轻偏航滑移的影响。

2.控制方法二:增加风力发电机组的阻尼通过增加风力发电机组的阻尼来减轻偏航滑移的影响。

当发电机组受到风向的影响时,增加阻尼可以使其更加稳定地运行,减少偏航滑移现象的发生。

3.控制方法三:优化风力发电机组的控制系统通过优化风力发电机组的控制系统来减轻偏航滑移的影响。

通过改进控制系统的算法和参数设置,可以使发电机组更加灵活地响应风向变化,从而减少偏航滑移现象。

为了实现上述控制方法,需要设计相应的装置及机组来实施。

以下是减轻风力发电机组偏航滑移影响的装置及机组的设计要点:1.控制装置:设计一套能够监测风向、检测偏航滑移并根据控制方法进行调整的控制装置。

包括传感器、控制器、执行机构等组成。

2.风向监测系统:设计一套能够实时监测风向的系统,通过精确测量风向数据来指导发电机组的操作。

3.偏航调整机构:设计一套可以通过控制装置调整风力发电机组偏航角度的调整机构,实现对偏航滑移影响的控制。

4.阻尼调节装置:设计一套可以增加风力发电机组阻尼并调整阻尼大小的装置,提高发电机组的稳定性。

总之,通过上述控制方法、装置及机组的设计,可以减轻风力发电机组偏航滑移影响,提高发电效率和运行稳定性,为风力发电行业的发展做出贡献。

海上风力发电偏航系统的能量损失分析与优化设计

海上风力发电偏航系统的能量损失分析与优化设计随着可再生能源的快速发展,海上风力发电作为一种清洁能源的最佳选择,逐渐成为解决能源短缺和环境问题的重要方式之一。

海上风力发电机组通过将风能转化为电能,可以有效降低温室气体的排放和对传统能源的依赖。

然而,海上风力发电系统中的偏航系统存在能量损失的问题,这一问题直接影响发电机组的功率输出和整体效率。

因此,本文将探讨海上风力发电偏航系统的能量损失分析与优化设计。

首先,对海上风力发电偏航系统的工作原理进行简要介绍。

风力发电机组通过将风能转化为机械能,再由发电机将机械能转化为电能。

在发电过程中,风力发电机组需要保持旋转方向与风向一致,以确保最大功率输出。

偏航系统的主要作用是通过控制机组的位置和方向,使机组始终面向风向。

然而,在实际运行过程中,偏航系统存在一定的能量损失。

为了分析海上风力发电偏航系统的能量损失,首先需要定量衡量系统能量损失的指标。

常用的指标包括发电机组的功率损失率、转轮损耗率以及偏航系统整体效率。

其中,功率损失率可以通过比较实际能量输出和理论能量输出之间的差异来计算。

转轮损耗率可以通过测量转轮在偏航过程中的摩擦损耗和风压损耗来计算。

偏航系统整体效率可以通过比较实际能量转化和理论能量转化之间的差异来计算。

然后,需要对海上风力发电偏航系统的能量损失进行深入分析。

首先,可以从设计参数的角度考虑,通过调整转轮的叶片材料和形状等设计参数,降低转轮损耗率。

其次,可以从控制策略的角度考虑,通过优化偏航系统的控制算法和降低控制误差,提高偏航系统的整体效率。

此外,还可以考虑使用新兴技术,如智能偏航系统和主动控制系统,以减少偏航误差和能量损失。

最后,可以探讨海上风力发电偏航系统的优化设计。

优化设计的目标是最大限度地减少能量损失并提高发电机组的整体效率。

通过综合考虑转轮设计参数、控制策略和新兴技术等因素,可以采用多目标优化方法,例如遗传算法和粒子群算法,寻找最优设计方案。

风力发电机组偏航系统详细介绍

风力发电机组偏航系统详细介绍一、引言随着可再生能源的快速发展,风力发电成为了新兴的清洁能源选择之一、风力发电机组的偏航系统是其核心组成部分之一,它能够使风力发电机组在不同风向下旋转,实现最大风能有效利用。

本文将详细介绍风力发电机组偏航系统的原理、构成和工作过程。

二、原理1.风向感知:通过风速传感器和风向传感器,实时感知风的强度和方向。

2.控制系统:根据风向传感器的反馈信息,计算出偏航控制参数,并传递给执行机构。

3.执行机构:根据控制系统的指令,调整风轮的朝向,使其与风向保持一致。

三、构成1.传感器:风力发电机组偏航系统中的传感器主要包括风速传感器和风向传感器。

风速传感器用于感知风的强度,而风向传感器则用于感知风的方向。

2.控制系统:控制系统是风力发电机组偏航系统的核心部分,主要包括控制算法和控制器。

控制算法根据风向传感器的反馈信息计算出偏航控制参数,而控制器则将这些参数传递给执行机构。

3.执行机构:执行机构负责调整风力发电机组的朝向,使其与风向保持一致。

常见的执行机构包括偏航控制器、偏航电机等。

四、工作过程1.感知风向:风力发电机组偏航系统通过风向传感器感知风的方向。

2.计算控制参数:根据风向传感器的反馈信息,控制算法计算出偏航控制参数。

3.传递控制参数:控制器将计算得到的偏航控制参数传递给执行机构。

4.调整朝向:执行机构根据控制参数的指令,调整风力发电机组的朝向,使其与风向保持一致。

5.持续监测:风力发电机组偏航系统持续监测风的方向,根据实时的风向信息进行调整,实现持续稳定的发电。

五、总结风力发电机组偏航系统是风力发电的关键技术之一,它能够在不同风向下实现最大风能有效利用。

本文详细介绍了风力发电机组偏航系统的原理、构成和工作过程。

通过合理的感知、计算和调整机制,风力发电机组能够始终面向风向,实现高效稳定的发电效果。

随着风力发电技术的不断发展,风力发电机组偏航系统也将不断完善,为可再生能源的发展做出更大的贡献。

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

风力发电机组偏航系统探究与优化

风力发电机组偏航系统探究与优化摘要:可再生能源的异军突起,风力发电被广泛应用,风力发电机组的容量己普遍达到兆瓦级别,因此风力发电机组的稳定性尤为重要,尤其是偏航系统,偏航系统对风的准确性直接影响机组的发电效率。

目前风力发电机组关于风向偏航控制主要是基于风向标进行的控制,而风向标的控制误差值较大,还有风向标控制的相关数据都是非线性的。

也就是说在小范围以内,风向标的控制精度较低,影响了风电机组对风能的获取。

因此探讨怎样提高对风精度,对进一步增加发电量具有重要意义。

所以,偏航控制技术的探究和优化,对改善风能捕捉、确保机组安全使用具有一定现实意义。

1本文的研究意义主要体现(1)有效缓解风力发电机组在使用中出现运行不稳定的情况;(2)小范围风向变化以内,缓解风向标的控制精度较低的情况,提高对风精度,增加发电量。

(3)改善风能捕捉、确保机组安全使用。

2风电机组的三种控制技术定桨距控制技术:机组桨叶的桨距角受安装位置等限制保持一个定值,许可的风速变化范围以内,控制系统则不会做出具体控制,技术简化明了。

变桨距控制技术:在机组刚启动运行时就可以实现对转速的跟踪控制,并网以后实现对功率的跟踪控制,大大改善了机组风机的启动特性以及功率变化情况。

变速恒频技术:跟踪控制机组的转速和功率,而直接以采集到的风速信号为机组控制的输入量来跟踪变化,当机组在额定风速以下运行时,可以达到最优功率变化的跟踪控制,这样可以保证风电机组获得最大的风能资源,提高风能利用率;当机组在额定风速以上运行时,变速控制可以使得控制系统更具有柔性,进而确保系统输出稳定的功率。

3偏航系统概述1.偏航系统。

风力发电机组要在最佳的载荷情况下最大限度的捕获风能,输出较多的电量,必须要保证机组在安全的环境下正常稳定地运转工作,在风力发电机组控制系统研究时,变桨的动作和发电机的转速相关,而风向的特性和偏航系统相关,偏航系统的控制是通过风向标实现的。

利用风向标传感器来监测风的方向,偏航控制器通过采集监测到的风信号,并分析判断风信号和风轮轴向之间的偏移角度,然后输出偏航控制信号,从而带动机组将叶轮的轴向和风向位置调整到同一位置上,进而实现对风目的。

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风力发电机组偏航控制系统技术分析及
应用
摘要:基于风能是一种清洁类的可再生能源,所以受到了各个国家的重视,特别是一些水体资源、煤矿资源紧缺的地区,风力发电已经成为了当地首选的能源供应形式。

但是,风力发电机组在运转工作期间,经常会因为风速、风向的变化,影响到电力能源的生产量,继而影响到所在地区电力能源的照常供给。

为了防止这种情况的产生,在风电机组中普遍会安装偏航控制系统,以此精准地找对风向,确保风轮得到最大的风能,用以扩增电力能源的生产量。

鉴于此,本文主要针对风力发电机组偏航控制系统技术做出了分析,继而陈述了如何在风力发电机组中发挥出偏航控制系统技术的功能作用,以供参考。

关键词:风力发电;机组;偏航控制系统技术;分析;应用
1风力发电机组结构
最近这些年,能源资源紧缺问题日渐增重,加之城市化、工业化建设速度的增快,致使城市环境污染问题变得愈来愈严重。

为了优化环境污染问题,国内相关环保部门,开始正视了环境治理、调整能源结构等工作,以期用清洁能源代替普通能源。

在此背景下,风力发电这种电力能源的生产模式应时而生,考虑到风力发电具备了节能减耗、绿色环保的功能作用,而且拥有很强的可再生性,所以受到了电力领域的普遍欢迎,在未来风力发电也必然会成为电力企业的主流生产模式。

通常状况下,风力发电机组主要涵盖了主轴、联轴装置、发电机、传动齿轮箱构成,并且在这些组成部分上都会同步安装加速传感装置,在加速传感装置上加装信号线连接触头、信号线连接触头与振动监测装置相连接,如此便可创建出风力发电机组的实时监测系统,用以随时掌控发电机组的运转工作情况,这样就能做到随时察觉异常情况,及时选用针对性强的优化措施,处理相应的问题,助力于电力能源生产效率的提升。

2基于风力发电机组的偏航控制系统技术
2.1偏航控制系统的工作原理
借助风传感装置,可以将风向的改变情况反馈到偏航电机控制回路上的处理
装置之中,然后此装置便可判断偏航方向、偏航角度,最终实现对风的目标。


减少风力发电机组偏航期间的陀螺力矩,应借助同轴连接的减速装置减速以后,
达到偏航对风的目的。

2.2风力发电机组的控制办法
从当前情况来看,得益于风电所具备的清洁环保性能优势,在当前已经成为
了国内社会普遍认可的一类可再生能源,但即便如此仍旧会受到一些因素的影响,难以确保风力能源的生产质量、使用效果达到预期标准,其中风力发电机组的控
制技术能力较低问题属于亟待处理的一类问题。

因此,相关企业应该选用实效性
强的风力发电机组控制办法,以此提升风力能源的生产效率,提升风力发电机组
偏航控制系统的技术水平。

详细而言,首先,借助于本地通信系统或者是远距离
通信系统,搜集风力发电机组的运行参数信息,记录初始数据。

其次,参照搜集
所得的风况参数值,将风力发电机组各个时间段的运行状态计算出来。

然后,选
用减少吸收功率系数、提升功率输出值的办法,得出优化后风电机组偏航控制系
统的参数值。

最后,将达到设计安全阀值的风力发电机组控制参数值,视为风力
发电系统的最终运行参数。

在这种情况下,就可以显著提升风力发电机组的反应
速度,防止偏航误动作情况产生,继而避免由于停机维修而产生的无用能量损耗值、机械载荷值。

2.3风力发电机组的偏航控制系统
现阶段,风力发电技术已经日渐成熟,而且使用的范围也比较大,而偏航控
制系统的创建目的在于,对风力发电机组的偏航角度展开测量。

因此,在实际
测量风力发电机组的偏航角度时,应该选用最适宜的偏航测量技术手段、测量装置,以此确保测量结果的精准性。

此外,对于偏航控制系统而言,将该系统运用
在风力发电机组之中,能够得到发电机组偏航期间,偏航轴承齿轮带动小齿轮移
动时,同时产出的两路脉冲信号。

参照这两路的脉冲信号搜集得到的脉冲参数值,
便可得出风力发电机组的实际偏航角度,继而保障风力发电机组偏航角度的精准
程度得到显著提升。

除此之外,对于风力发电机组的偏航控制系统而言,该系统
中主要涵盖了偏航控制装置、偏航齿圈、机舱主结构等,该系统的安装目的在于
借助偏航控制装置,使用高强度的螺栓将该装置与机舱主结构相连接,在此期间,应重点关注的内容起到连接作用的螺栓,其分布形式应为直线型结构。

3偏航控制系统技术在风力发电机组中的实际运用
对于当今社会来讲,能源资源已经成为人类维系照常生活的基础要素。

但是,从目前情况来看,能源资源短缺问题变得愈来愈明显,几乎每一个国家都已经认
识到能源的关键性,因而重视了能源保护、开发新能源等具备生态效益的工作。

风电等若干类型新型能源的出现,能够减弱人们对于化石能源的以来程度,如此
便可优化能源紧缺的现状问题,这对于环境保护效果的提升,无疑会起到推进作用。

此外,伴随经济建设工作的逐步深入,风力发电系统的建设规模、建设数量
均有了明显提升,之所以如此主要是由于风电能源属于一类可再生的清洁能源,
这与我们国家推行的“绿色环保、节能减耗”的生态化理念相符,因而受到了电
力领域的欢迎。

但在风力发电系统运转工作期间,风力发电系统的创建体系并不
是特别成熟,所以在风力发电机组运转工作期间,经常会产生偏航等问题,影响
到风力发电的生产效益。

因此,相关部门应该加大研究力度,以此提升发电机组
的生产能力,保障发电机组的照常使用。

4结束语
总而言之,站在实际角度分析,风能作为一类清洁可再生能源,受到了人们
的欢迎,而风力发电作为风能的主要展现形式,同样受到了瞩目。

风力发电期间,风向会随时产生改变,此时便需要风力发电机组控制偏航情况,只有这样才能精
准地管控风速、风向,用以提升风能的有效运用率,强化电力能源的生产效率。

现如今,在实际测量偏航角度时,大都会选用电位计的方式完成,考虑到电位计
自身存有许多方面的不足;电位计输出的信号很容易遭受外界的影响;电位计在
使用一段时间与以后,会致使偏航角度对应的信号产生异常,等等。

因此,应该
优化偏航角度的测量技术,继而强化风力发电机组偏航控制系统技术的实效性,
保障电力能源的生产量、生产品质得到显著提升。

参考文献:
[1]路宏. 基于风向预测的风电机组偏航控制方法研究[D]. 2019.
[2]丁恒, 王世荣, 李金峰. 基于神经网络的风力发电机组偏航控制系统[J]. 电子技术与软件工程, 2018, No.129(07):138-138.
[3]曹松青, 郝万君, 陈歆婧,等. 基于模型预测控制的风电机组载荷控制[J]. 苏州科技大学学报(自然科学版), 2019(3).。

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