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热门风力发电的心得体会(模板17篇)

时间:2023-10-24 06:24:38 作者:温柔雨

教学反思是一种教师自我管理的重要手段,通过反思可以使教师对自己的教学行为有更清晰和准确的认识。通过阅读范文,我们可以看到不同学习者的思考和观察角度,有助于我们提高自己的学习策略。

风力发电论文心得体会

在当今全球暖化和能源危机的背景下,寻找可再生能源的有效解决方案至关重要。风力发电作为一种成熟的清洁能源技术,备受关注。经过对风力发电相关论文的研究与分析,我不仅加深了对风力发电技术的了解,同时也对其应用和发展潜力有了更多的认识。

第二段:风力发电技术的原理与应用。

风力发电技术是利用风能驱动风轮旋转,进而通过发电机将机械能转变为电能的一种方法。通过风能转化为电能,不仅可以减少化石燃料的使用和温室气体的排放,还能够有效应对能源危机。风力发电技术已经在许多国家得到广泛应用,如德国、丹麦等。此外,风力发电还可以与其他能源形式进行混合利用,如太阳能等,形成多元化的能源供应体系。

第三段:风力发电技术的优势与挑战。

风力发电技术具有许多优势。首先,风力发电是一种洁净、无污染的能源形式,对环境友好。其次,发电设备的投资和运营成本相对较低,具有较高的经济效益。再次,风力资源广泛分布,因此可以在全球范围内广泛应用。然而,风力发电技术也面临一些挑战。风速的波动性使得风力发电的稳定性较差,同时需要克服噪声问题和对风力发电场地的合理规划等。

第四段:风力发电技术的发展潜力与研究方向。

风力发电技术在未来的发展潜力巨大。首先,技术的改进和创新可以提高风力发电的效益和可靠性,进一步降低成本。例如,提高风轮的材料和制造工艺,优化发电机的结构和转动速度等。其次,对于风力资源的精准评估和有效利用也是未来研究的重点。根据气象数据和风速分布,合理规划风电场的布局和容量,可以提高风力发电的发电量和质量。

第五段:结论。

综上所述,风力发电技术作为一种可再生能源技术,在减少碳排放和提供清洁能源方面具有巨大的潜力。虽然风力发电还面临一些挑战,但随着技术和科研的进步,这些问题可望得到解决。因此,加大对风力发电技术的研究与应用力度,提升其效益和可靠性,对于实现能源可持续发展和环境保护具有重要意义。

从事风力发电心得体会

第一段引入:近年来,随着环保意识的提升和可再生能源的重要性日益凸显,风力发电作为一种清洁、可持续的能源形式,正逐渐被世界各国广泛采用。作为一名从事风力发电工作多年的技术人员,我深感自己参与其中的重要性,下面我将分享一些自己的心得和体会。

第二段发展历程:风力发电是利用风能驱动风力涡轮机,将风能转化为电能。这项技术的应用可以追溯到数千年前的荷兰和希腊等地,但直到最近几十年才逐渐成为大规模利用的可再生能源。风力发电的发展经历了从初始的小型风力发电机到现在的大型风力发电机组的过程,技术逐渐成熟,效率也得到了大幅度提升。

第三段技术挑战:然而,我从事风力发电工作多年,深知其中的技术挑战。首先,风力发电受风速、风向、高度和地理条件等多个因素的影响,因此需要合理的选址和设计。其次,风力发电机组的风轮叶片需要经过复杂的设计和制造,要求在强风环境下保持稳定运行。此外,风力机组的安装和运维也对技术工作人员能力有较高要求。

第四段收获与感悟:尽管从事风力发电工作存在一定的困难和挑战,但我从中获得了很多收获和感悟。首先,通过实际操作,我不仅加深了对风力发电原理和技术的理解,更深刻地认识到清洁能源对保护环境和可持续发展的重要性。其次,我也结识了很多同行和专家,通过与他们的深入交流和合作,我不断提高自己的专业技能和解决问题的能力。最重要的是,看到风力发电站投入使用后为人们提供了大量清洁能源,为地球的未来发展做出了贡献,我深感自己的工作意义非凡。

第五段展望未来:随着科技的不断进步和全球对可再生能源需求的增加,风力发电技术将不断完善和发展。作为从事风力发电工作的人员,我希望能够不断学习,不断提高自己的专业技能,为推动风力发电事业的发展做出更大的贡献。同时,我也期待风力发电能够在更多国家和地区得到广泛应用,成为替代传统能源的重要选择,为建设美丽的家园贡献力量。

总结:作为一名从事风力发电工作多年的技术人员,我深感这项工作的重要性和意义,虽然其中存在技术挑战,但通过不断学习和努力,我获得了很多收获和感悟。我热切期待未来风力发电技术的进一步发展,为保护环境和推动可持续发展作出更大的贡献。

自制风力发电机心得体会

近年来,环保和可再生能源逐渐成为全球热门话题。作为一种可再生能源,风力发电逐渐受到人们的关注。自制风力发电机是一种简单而有效的方式,可以为个人和小规模使用者提供电力。下面将从自制风力发电机的设计、制作、优缺点以及未来应用等方面,分享我对于自制风力发电机的理解和体会。

首先,设计是制作自制风力发电机的关键步骤之一。在设计过程中,我通过了解风力发电的基本原理,选择了合适的材料和尺寸进行设计。风力发电的基本原理是通过风推动发电机的叶片旋转,从而产生电力。因此,在设计过程中,需要考虑叶片的材料和角度的选择,以确保风力的最大利用效果。此外,设计还需要考虑发电机的结构、转速控制和电力输出等因素,以便最大限度地提高自制风力发电机的效率和性能。

接下来是自制风力发电机的制作过程。制作过程中,我使用了一些常见的工具和材料,如木材、塑料、金属和电子元件等。制作风力发电机的关键步骤包括制作叶片、安装发电机和调试。制作叶片时,我根据设计的尺寸和材料,使用木材和塑料制作出坚固耐用,同时又具有良好承载风力的叶片。安装发电机时,需要将发电机固定在支架上,并确保发电机与叶片之间的连接牢固可靠。在调试过程中,我通过调整叶片角度和发电机转速,使风力发电机能够正常运行并产生稳定的电力输出。

自制风力发电机具有许多优点。首先,自制风力发电机可以利用自然界的资源,不依赖于传统能源的供应,因此对环境友好,有利于可持续发展。其次,自制风力发电机的制作成本相对较低,适合个人和小规模使用者。相比起商业化的风力发电设备,自制风力发电机更加灵活和经济。此外,自制风力发电机也可以在偏远地区和无电供应的地方提供电力,解决了部分地区的电力短缺问题。

当然,自制风力发电机也存在一些缺点。首先,自制风力发电机的效率较低。由于制作条件和材料的限制,自制风力发电机的转换效率低于商业化的风力发电设备。其次,自制风力发电机的可靠性和稳定性也有待提高。由于制作者的技术水平和材料的质量的不同,自制风力发电机的运行稳定性和寿命难以得到保证。因此,在使用自制风力发电机时,需要时刻注意安全和维护。

展望未来,自制风力发电机有着广阔的应用前景。随着技术的进步和材料的改进,自制风力发电机的效率和可靠性将得到提高。未来,自制风力发电机可以作为个人和小规模使用者的可靠的供电设备。同时,自制风力发电机也可以在一些发展中国家和偏远地区,提供可再生的电力资源,解决能源短缺问题。总之,自制风力发电机作为一种可再生能源利用的方式,具有广阔的前景和重要的意义。

综上所述,自制风力发电机是一种简单而有效的利用风能的方式。通过设计和制作,可以制作出实用的自制风力发电机。尽管自制风力发电机存在一些缺点,但其优点和前景使其成为环保和可持续发展的重要组成部分。相信随着科技的进步和人们对环保能源的需求,自制风力发电机将在未来得到广泛应用。

自制风力发电机心得体会

第一段:引言(200字)。

自制风力发电机是一项既有趣又具有挑战性的DIY项目,对于追求新鲜刺激的工程爱好者来说,它是一个极具吸引力的选择。我在过去的几个月里投入了大量时间和精力来设计和制作自己的风力发电机,目的是为了获得可再生能源并减少对传统能源的依赖。在这个过程中,我积累了许多宝贵的经验和体会,我希望在本文中与大家分享我的心得。

第二段:设计与制作过程(200字)。

首先,设计是制作风力发电机的关键。通过仔细研究已有的设计方案和原理图,我学习了如何选择适当的材料和部件,并将它们组装成一个高效和可靠的系统。同时,我还注意到了设计参数对发电机性能的影响,例如叶片角度、风轮直径和塔高等因素。在制作过程中,我遇到了一些困难和挑战,但是通过分析和解决问题,我不断提高了自己的技能和知识。

第三段:测试与优化(200字)。

设计和制作完成后,我进行了一系列的测试来评估自制风力发电机的性能。我使用风速计测量了风的速度,并使用多米诺测速仪来测量输出电压和电流。通过这些测试,我发现了一些问题,例如叶片的不平衡、电线接触不良等,这些问题都对发电机的效率和稳定性产生了负面影响。为了解决这些问题,我进行了一些优化措施,例如调整叶片角度、平衡叶片、增加输出电压稳定器等。这些优化措施大大提高了风力发电机的性能。

第四段:成果和应用(200字)。

通过不断地调整和改进,我最终成功地制作出了一个高效、稳定的自制风力发电机。在我的实验中,我可以通过它为电子设备提供足够的电力,例如充电宝、手机和小型灯具等。这个成果让我感到非常自豪,并激发了我继续探索清洁能源的动力。此外,我还希望能将这个自制风力发电机应用于实际生活中,为我们家庭的用电设备提供可再生能源。

第五段:总结与启示(200字)。

通过设计和制作自制风力发电机的过程,我深刻体会到了科学和工程的魅力。我不仅掌握了一些有关风力发电的知识和技能,而且还锻炼了自己的思考能力和解决问题的能力。此外,我还认识到清洁能源对于环境保护和可持续发展的重要性。我相信,通过我们每个人的努力和创新,我们必将找到更多的可再生能源解决方案,为人类的未来提供更好的生活条件。

总结:本文通过分享自制风力发电机的设计、制作、测试和优化过程,突出了科学和工程的重要性,以及可再生能源对于环境保护和可持续发展的发展。通过自己的实践和探索,我感受到了科学和工程带来的乐趣和成就感,并对未来的可再生能源技术发展抱有希望。

风力发电机组控制技术学习心得体会

在风力发电系统中,控制技术和伺服传动技术是其中的关键技术。这是因为自然风速的大小和方向是随机变化的,风力发电机组的切入和切出、输入功率的限制、风轮的主动对风以及对运行过程中故障的检测和保护必须能够自动控制。同时,风力资源丰富的地区通常都是海岛或边远地区甚至海上,分散布置的风力发电机组通常要求能够无人值班运行和远程监控,这就对风力发电机组的控制系统的可靠性提出了很高的要求。

要研究一套可靠的风电控制系统,首先要了解风力机工作的基本原理,包括风力机的能量转换过程、空气动力特性、简化叶素动量理论和涡流理论等。掌握以上知识,才能知道在何种情况下应进行何种控制以及对哪些参数进行控制才能达到相应效果。

在对风力机的控制策略进行归纳后得出风力机的控制要素主要有以下几部分:转速、偏航、停机、发电机。其中转速控制分为定桨距控制和变桨距控制,变桨距控制又可分为恒速恒频和变速恒频控制。定桨距控制的策略是在风速过大时采取失速控制以防转速过大,变桨距控制则相对灵活主要通过调节桨距角和转速使风力机的运行符合要求。

目前风力发电机组的控制技术从机组的定桨距恒速运行发展到基于变速恒频技术的变速运行,对于风力机的变速恒频运行,除需要了解风力机的原理之外,还需掌握风电机组控制系统的特性。这种特性主要是风力机的功率因数与叶尖速比和桨距角的关系。对于某一固定的.桨距角,存在唯一的最佳速比使得功率因数最大。而对于任意的叶尖速比,桨距角为0度时功率因数相对最大,桨距角增大,功率因数明显减小。根据这种特性,变速恒频控制的策略就是在额定功率前都将桨距角置于最小的位置,一般3度左右,这时调节发电机的转速n,使得叶尖速比始终对应最佳功率因数点。当风速超过额定风速时,则增大桨距角使风力机的功率稳定在允许范围之内。

风力发电发展心得体会

随着人们对环境保护意识的增强,可再生能源逐渐成为全球能源供应的热门选择之一。其中,风力发电作为一种清洁、不污染环境的能源形式,受到了越来越多国家的重视和发展。在我国的风力发电产业也取得了长足的发展,我在风力发电行业工作多年,有着自己的一些体会和心得。

首先,风力发电的优势与挑战并存。风力发电作为一种可再生能源,具有不可替代的优势。它不会产生任何排放,对环境无污染。同时,风力资源广泛分布,不受地域限制,具有较高的开发利用价值。然而,风能的不稳定性是风力发电的主要挑战。风的强度和方向时刻在变化,这给稳定发电带来很大困难。因此,发电技术的稳定性和可靠性是风力发电发展亟待解决的问题。

其次,风力发电的政策支持是推动其发展的重要因素。我国政府高度重视风力发电,出台了一系列的扶持政策和措施,以刺激该行业的发展。例如,国家规定对于内外投资者在风力发电领域的要给予专门的扶持和优惠政策,包括财政补贴、税收减免和土地优惠等。政府还提出了建设大型风电基地的目标,并加快建设风力发电装备制造基地。这些积极的政策措施为风力发电业提供了良好的发展环境。

同时,我国风力发电产业需加强技术创新与研发。当前,我国风力发电技术仍然存在一些瓶颈问题。首先,发电设备的效率需要进一步提高,以提高风电的利用率。其次,风电设备的制造成本较高,降低风力发电的成本是行业亟待解决的问题。此外,长期以来,我国风电装备多依赖进口,这导致我国风电装备技术相对滞后。因此,我国风力发电产业应加强技术创新和自主研发,提高技术水平和竞争力。

风力发电行业还需加强与其他能源形式的互补与合作。尽管风力发电作为一种可再生能源,具有很大的发展潜力,但与传统能源形式仍有一定的差距。在实际发展过程中,风力发电需要综合考虑与其他能源形式的互补和合作,共同构建低碳清洁能源系统。例如,通过发展风力发电与太阳能发电的混合系统,可以进一步提高可再生能源的利用率。同时,风力发电也可以与传统能源形式结合,形成更为稳定可靠的能源供应体系。

综上所述,风力发电作为一种清洁、可再生能源,对于提高能源结构、推动绿色发展具有重要意义。目前,我国风力发电已取得了长足的进展,但仍面临一系列问题和挑战。因此,我们应积极推动风力发电技术创新和研发,加大政策支持力度,加强与其他能源形式的合作,共同推动风力发电行业的可持续发展。

(总字数:494字)。

从事风力发电心得体会

如今,随着能源需求的不断增长和对环境保护的迫切需求,可再生能源成为了全球关注的焦点。风力发电作为一种清洁、可再生、无污染的能源形式,被越来越多的国家采用。我作为一名从事风力发电工作多年的技术工程师,深感自己的职业选择正确而有意义。在从事风力发电工作的过程中,我积累了许多宝贵的经验和体会,下面将就这些经验和体会进行总结和分享。

第二段:风力发电的技术特点和应用。

风力发电是将风能转化为电能的过程,依靠风能来推动涡轮机的转动,再通过发电机将机械能转化为电能。风力发电的主要优点在于其可再生性和环保性,它不会产生二氧化碳等污染物,对于缓解能源压力和改善环境质量具有重要作用。同时,风力发电设备的建设和维护成本相对较低,可控制性强,适用于用电量大的地区和近海地区。因此,风力发电在解决能源问题和保护环境方面具有广阔的应用前景。

从事风力发电工作并非一帆风顺,也存在着各种挑战。首先,风力发电的设备需要建设在富有风能的地区,这给设备的选择和建设带来了一定困难。其次,风力发电设备一旦建成,维护和修理也是一个费时费力的过程,特别是在恶劣的天气环境下。此外,风能的不稳定性也会对发电效率产生一定影响。然而,尽管面临这些挑战,我依然从中获得了很多收获。我学会了解决各种技术问题和应对复杂环境的能力,也更加深入地了解了风力发电行业的发展和前景。

第四段:风力发电行业的发展趋势和前景。

随着科技的进步和能源需求的增加,风力发电行业正迅速发展。我认为,风力发电的未来发展趋势主要包括以下几个方面:首先,风力发电技术将进一步提升,通过提高发电效率和减少设备尺寸,降低风力发电的建设和运维成本。其次,风力发电领域将加大对新能源技术的研发和应用,例如将太阳能与风力发电结合,提高能源的可持续利用效率。另外,风力发电设备的储能技术也将得到改进和完善,提高可再生能源的稳定供应能力。总而言之,风力发电行业的未来发展充满希望和机遇。

第五段:结论,对从事风力发电的展望和展示自己的态度。

回顾自己多年从事风力发电的经历,我深深感受到了这个职业的意义和价值。风力发电作为一项可再生能源技术,正在为人类创造更美好的能源未来及环境。我将继续以积极的态度和专业的技术,为风力发电事业贡献自己的力量,希望能够见证这个行业的蓬勃发展,并为人类的绿色环保事业作出更大的贡献。

总之,从事风力发电的经历让我深刻体会到了这一可再生能源行业的重要性和现实意义。面对挑战和困难,我愿意以积极的态度和专业的技术,不断努力创新,为推动风力发电行业的发展,保护环境作出更大的贡献。我坚信,随着技术的不断进步和社会对绿色能源的需求不断增加,风力发电行业的前景将更加广阔,为人类创造更美好的未来。

发电心得体会

第一段:引言和背景介绍(约200字)。

电力是现代社会生活和经济发展的基础。在发电过程中,我积累了一些宝贵的经验和心得。发电过程中需要考虑多个因素,包括能源选择、发电方式和环境影响等。通过这篇文章,我将分享我对发电的心得体会。

第二段:选择合适的能源(约200字)。

在选择发电能源时,我发现了不同能源的特点和优势。化石燃料是目前最主要的发电能源,但它们的使用会导致环境污染和温室气体排放。因此,我更倾向于选择可再生能源,如风能和太阳能。这些能源不仅减少了环境污染,还可以为我们提供可持续的能源供应。在实际操作中,我了解到合理利用能源是发电的关键,因此我会根据地区特点和能源可利用性来选择适当的能源。

第三段:选择适当的发电方式(约200字)。

发电方式的选择也对能源利用和环境影响有着重要的影响。传统的发电方式使用燃煤和燃气发电,虽然效率较高,但会产生大量的二氧化碳和其他污染物。相比之下,核能发电和水能发电是较为清洁和高效的方式。然而,在选择核能发电时,要注意核安全和核废料处理等问题。综合考虑,我认为综合利用多种发电方式是最佳选择,平衡了发电效率和环境保护。

第四段:考虑环境影响(约200字)。

发电过程会对环境造成一定的影响,包括大气和水体污染,以及土地占用等。我深刻认识到环境保护的重要性,并在发电过程中采取了一些措施来减少对环境的影响。例如,在燃煤发电厂的设计和运营过程中,我推行了高效燃烧技术和除尘装置,以减少大气污染物的排放。同时,我也致力于资源的合理利用,如循环利用水资源和进行废料回收。这些努力可以减少对环境的负面影响,实现可持续发展。

第五段:总结和展望(约200字)。

通过发电过程中的实践和实践经验,我认识到发电产业需要不断创新和改进。未来,随着技术进步和环境意识的提高,发电方式将逐渐向清洁和可再生能源转变。通过加强能源技术研发和推广,我们可以实现低碳生产和可持续发展的目标。我坚信,在科技的推动下,未来的发电将更加环保高效,为社会的发展做出更大贡献。

总结:发电过程中的经验教训可以启发我们对能源利用和环境保护的思考。选择合适的能源、发电方式和减少环境影响是发电的关键。在未来,我们需要不断创新和改进,使发电更加清洁、高效和可持续,为社会的发展创造良好的环境和条件。

风力发电简历

1、风能为洁净的能量来源。

2、风能设施日趋进步,大量生产降低成本,在适当地点,风力发电成本已低于其它发电机。

3、风能设施多为不立体化设施,可保护陆地和生态。

4、风力发电是可再生能源,很环保,很洁净。

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发电部心得体会

作为一个电力公司的发电部内部员工,在日常工作中,我深刻领悟到心态对于工作的重要性并且对于身为一位发电人员,更应该保持良好的心态,全力以赴地完成自己的工作任务。在这篇文章中,我想要分享一下我对发电部的心得体会,希望能够给其他的电力从业者一些帮助和启示,对于继续推进我国能源的建设起到一定的积极作用。

第二段:心态。

在发电部,有时候会遇到一些困难和挑战,例如发电量不足、机组故障等,这时候,我们要调整好心态。首先要保持冷静,对于问题和困难,保持乐观的态度去面对。其次,要积极地思考问题的解决方案,与同事共同探讨,并且及时向领导反映问题。最后,要找到自己的信仰支撑,以此来鼓舞自己的士气和信心,从而更好地去完成任务,推进工作。

第三段:团队合作。

发电部内部团队合作非常重要。作为一个电力从业者,我们需要明确自己的角色和职责,并且积极与其他同事沟通合作,把各自的经验和知识融合在一起,共同促进发电任务的完成。这需要我们经常开展培训和学习,提高自身的技能和能力,更好地与团队协同工作。

第四段:安全生产。

在发电部工作,安全生产至关重要。我们应该时刻保持安全意识,在工作中注意遵守规定和流程,注重机器和设备的维护和检修,防止发生安全事故。只有这样,才能够保证生产效率和质量的同时,保障员工的生命、身体健康和财产安全。

第五段:对未来的展望。

虽然目前我国的电力建设已经有了很大的进步和发展,但还有许多的工作需要我们不断地努力和探索。发电部的员工应该更加注重不断提升自己的能力和专业技能,并且积极参与新技术和新材料的研发和应用。只有这样,才能够在未来的建设中保持竞争优势,更好地为国家的经济建设和发展做出贡献。

总结:

通过我们在发电部的日常工作中所体会到的心态、团队合作和安全生产方面的经验,我们深刻了解到了电力建设所需要的种种要素和特点。只有在这些基础的工作中取得突破和进展,才能够在未来的工作中有所作为。我们相信,我们的努力和付出,一定会成为推进我国电力产业发展的有力推手!

风力发电原理

风轮是吸收风的能量并将其转换成机械能的部件。

风以一定的速度和攻角作用在桨叶上,使桨叶产生旋转力矩而转动,将风的能量转变成机械能,风越大,风轮接受风的能量也越大,风轮转得就越快。

漆包铜线绕成线圈,用永久磁铁产生磁场,线圈在磁场中旋转,切割磁力线产生电动势,线圈转得越快,切割磁力线的速度就越高,产生的电压也越高,对外电路提供的功率就越大,线圈和磁铁相对旋转的动力来源于风轮,通过风轮和发电机就可以将风的能量转变成电能。

控制器的作用。

控制器的作用主要有:充电、防止电瓶过充电、防止电瓶过放电、给发电机提供泄荷通路。

a、发电机发出的是单相或三相交流电,给直流电瓶充电需要直流电,通过整流管将交流变直流(整流)给电瓶充电。

b、铅酸蓄电瓶充满电后,继续大电流充电,就造成电瓶过充电,电瓶充满后过充造成电瓶液的损耗、极板变形,严重影响电瓶使用寿命。

c、铅酸蓄电瓶对外放电到其70%的额定容量时,应立即停止对外放电,否则过度放电,将导致极板弯曲,板栅损坏,活性物质脱落,造成电瓶容量不可恢复的减退,甚至导致电瓶失效。

d、电瓶充满后,风力发电机发出的电不能提供给电瓶,控制系统断开充电线路,这时风力发电机发出的电没有了去路,发电机失去了负载,发电机的阻力变得很小,这时发电机的转速就会成倍升高,若遇到强风,发电机转速就会迅速升高,叶轮越转越快,造成飞车。因此,必须给发电机提供一负载来泄荷,通常泄荷是由电阻来承担,将发电机发出的电能通过泄荷电阻转化成热能消耗掉。

逆变器的作用。

储存在电瓶中的直流电,只能供给直流电器工作,如直流灯泡等,而家用电器基本上都是交流电器,电压是交流220伏的,因此,要将电瓶的低压直流电转化成220伏的交流电(直流转变成交流,这个过程称为逆变),这个任务就由逆变器来完成。

KW风力发电

20世纪90年代,,bhowink,machromoum,等学者对双馈电机在变速恒频风力发电系统中的应用进行了理论、仿真分析和试验研究,为双馈电机在风力发电系统中的应用打下了理论基础。同时,电力电子技术和计算机技术的高速发展,使得采用电力电子元件(igbt等)和脉宽调制(pwm)控制的变流技术在双馈电机控制系统中得到了应用,这大大促进了双馈电机控制技术在风电系统中的应用。八十年代以后,功率半导体器件发展的主要方向是高频化、大功率、低损耗和良好的可控性,并在交流调速领域内得到广泛应用,使其控制性能可以和直流电机媲美。九十年代微机控制技术的发展,加速了双馈电机在工业领域的应用步伐。近十年来是双馈电机最重要的发展阶段,变速恒频双馈风力发电机组已由基本控制技术向优化控制策略方向发展。其励磁控制系统所用变流装置主要有交交变流器和交直交变流器两种结构形式:(1)交交变流器的特点是容量大,但是输出电压谐波多,输入侧功率因数低,使用功率元件数量较多。(2)采用全控电力电子器件的交直交变流器可以有效克服交交变流器的缺点,而且易于控制策略的实现和功率双向流动,非常适用于变速恒频双馈风力发电系统的励磁控制。

为了改善发电系统的性能,国内外学者对变速恒频双馈发电机组的励磁控制策略进行了较深入的研究,主要为基于各种定向方式的矢量控制策略和直接转矩控制策略。我国科研机构从上世纪九十年代开始了对变速恒频双馈风力发电系统控制技术的研究,但大多数研究还仅限于实验室,只有部分研究成果在中,在小型风力发电机的励磁控制系统中得到应用。因此,加快双馈机组的励磁控制技术的研究进度对提高我国风电机组自主化进程具有重要意义。

除了上面提到的双馈风力发电系统励磁控制技术研究以外,变速恒频双馈风力发电系统还有许多研究热点包括:。

软并网和软解列是目前风力发电系统的一个重要部分。一般的,当电网容量比发电机的容量大得多的时候,可以不考虑发电机并网的冲击电流,鉴于目前并网运行的发电机组已经发展到兆瓦级水平,所以必须要限制发电机在并网和解列时候的冲击电流,做到对电网无冲击或者冲击最小。

(2)无速度传感器技术在双馈异步风力发电系统应用的研究。

近年,双馈电机的无位置以及无速度传感器控制成了风力发电领域的一个重要研究方向,在双馈异步风力发电系统中需要知道电机转速以及位置信息,但是速度以及位置传感器的采用提高了成本并且带来了一些不便。理论上可以通过电机的电压和电流实时计算出电机的转速,从而实现无速度传感器控制。如果采用无传感器控就可以使发电机和逆变器之间连线消除,降低了系统成本,增强了控制系统的抗干扰性和可靠性。

(3)电网故障状态下风力发电系统不间断运行等方面。

并网型双馈风力发电机系统的定子绕组连接电网上,在运行过程中,各种原因引起的电网电压波动、跌落甚至短路故障会影响发电机的不间断运行。电网发生突然跌落时,发电机将产生较高的瞬时电磁转矩和电磁功率,可能造成发电机系统的机械损坏或热损坏,所以三相电网电压突然跌落时的系统持续运行控制策略的研究是目前研究焦点问题之一。

此外,双馈风力发电系统的频率稳定以及无功极限方面也是目前研究的热点。

在大型风力发电系统运行过程中,经常需要把风力发电机组接入电力系统并列运行。发电机并网是风力发电系统正常运行的“起点”,也是整个风力发电系统能够良好运行的前提。其主要要求是限制发电机在并网时的瞬变电流,避免对电网造成过大的冲击,并网过程是否平稳直接关系到含风电电网的稳定性和发电机的安全性。当电网的容量比发电机的容量大的多(大于25倍)的时候,发电机并网时的冲击电流可以不考虑。但风力发电机组的单机容量越来越大,目前己经发展到兆瓦级水平,机组并网对电网的冲击已经不能忽视。比较严重的后果不但会引起电网电压的大幅下降,而且还会对发电机组各部件造成损害;而且,长时间的并网冲击,甚至还会造成电力系统的解列以及威胁其它发电机组的正常运行。

因此必须通过合适的发电机并网方式来抑制并网冲击电流。

目前,实现发电机并网的方式主要有两种,一种被称为准同期方式,另一种被称为自同期方式。准同期方式是将已经励磁的发电机在达到同期条件后并入电网;自同期方式则是将没有被励磁的发电机在达到额定转速时并入电网,随即给发电机加上励磁,接着转子被拉入同步。自同期方式由于当发电机合闸时,冲击电流较大,母线电压跌落较多而很少采用。因此,现在发电机的主要并网方式为准同期方式,它能控制发电机快速满足准同期条件,从而实现准确、安全并网。

异步发电机投入运行时,由于靠转差率来调整负荷,其输出的功率与转速近乎成线性关系,因此对机组的调速要求不像同步发电机那么严格精确,不需要同步设备和整步操作,只要转速接近同步转速时就可并网。但异步发电机的并网也存在一些问题。例如直接并网时会产生过大的冲击电流(约为异步发电机额定电流的4~7倍),并使电网电压瞬时下降。随着风力发电机组电机容量的不断增大,这种冲击电流对发电机自身部件的安全以及对电网的影响也愈加严重。过大的冲击电流,有可能使发电机与电网连接的主回路中自动开关断开;而电网电压的较大幅度下降;则可能会使低压保护动作,从而导致异步发电机根本不能并网。另外,异步发电机还存在着本身不能输出无功功率、需要无功补偿、过高的系统电压会造成发电机磁路饱和等问题。

目前,国内外采用异步发电机的风力发电机组并网方式主要有以下几种。

(1)直接并网方式。

这种并网方法要求并网时发电机的相序与电网的相序相同,当风力机驱动的异步发电机转速接近同步转速(90%一100%)时即可完成自动并网,见图(2-6)所示,自动并网的信号由测速装置给出,然后通过自动空气开关合闸完成并网过程。这种并网方式比同步发电机的准同步并网简单,但并网瞬间存在三相短路现象,并网冲击电流达到4~5倍额定电流,会引起电力系统电压的瞬时下降。这种并网方式只适合用于发电机组容量较小或与大电网相并的场合。

(2)准同期并网方式。

与同步发电机准同步并网方式相同,在转速接近同步转速时,先用电容励磁,建立额定电压,然后对已励磁建立的发电机电压和频率进行调节和校正,使其与系统同步。当发电机的电压、频率、相位与系统一致时,将发电机投入电网运行,见图(2-7)所示。采用这种方式,若按传统的步骤经整步到同步并网,则仍须要高精度的调速器和整步、同期设备,不仅要增加机组的造价,而且从整步达到准同步并网所花费的时间很长,这是我们所不希望的。该并网方式合闸瞬间尽管冲击电流很小,但必须控制在最大允许的转矩范围内运行,以免造成网上飞车。

(3)降压并网方式。

降压并网是在异步发电机和电网之间串接电阻或电抗器或者接入自祸变压器,以便达到降低并网合闸瞬间冲击电流幅值及电网电压下降的幅度。因为电阻、电抗器等元件要消耗功率,在发电机进入稳态运行后必须将其迅速切除。显然这种并网方法的经济性较差。

(4)晶闸管软并网方式。

这种并网方式是在异步发电机定子与电网之间通过每相串入一只双向晶闸管连接起来,来对发电机的输入电压进行调节。双向晶闸管的两端与并网自动开关k2的动合触头并联,如图2-9所示。

接入双向晶闸管的目的是将发电机并网瞬间的冲击电流控制在允许的限度内。图(2-9)示出软并网装置的原理。通过采集us和is的幅值和相位,对晶闸管的导通角进行控制。具体的并网过程是:当风力发电机组接收到由控制系统微处理机发出的启动命令后,先检查发电机的相序与电网的相序是否一致,若相序正确,则发出松闸命令,风力发电机组开始启动;当发电机转速接近同步转速时(约为99%-100%同步转速),双向晶闸管的控制角同时由180度到0度逐渐同步打开,与此同时,双向晶闸管的导通角则同时由0度到180度逐渐增大,此时并网自动开关k2未动作,动合触点未闭合,异步发电机即通过晶闸管平稳地并入电网,随着发电机转速的继续升高,电机的转差率趋于零,当转差率为零时,双向晶闸管已全部导通,并网自动开关k2动作,短接双向晶闸管,异步发电机的输出电流将不再经双向晶闸管,而是通过已闭合的自动开关k2流入电网。在发电机并网后,应立即在发电机端并入补偿电容,将发电机的功率因数(cos}p)提高到0.95以上。由于风速变化的随机性,在达到额定功率前,发电机的输出功率大小是随机变化的,因此对补偿电容的投入与切除也需要进行控制,一般是在控制系统中设有几组容量不同的补偿电容,根据输出无功功率的变化,控制补偿电容的分段投入或切除。这种并网方法的特点是通过控制晶闸管的导通角,来连续调节加在负载上的电压波形,进而改变负载电压的有效值。目前,采用晶闸管软切入装置((softcut-in)已成为大型异步风力发电机组中不可缺少的组成部分,用于限制发电机并网以及大小电机切换时的瞬态冲击电流,以免对电网造成过大的冲击。

不利。

目前,适合交流励磁双馈风力发电机组的并网方式主要是基于定子磁链定向矢量控制的准同期并网控制技术,包括空载并网方式,独立负载并网方式,以及孤岛并网方式。另外,对于垂直轴型的双馈机组,由于不能自动起动,所以必须采用“电动式”并网方式。下面对各种并网方式的实现原理分别给予了简要介绍。

(1)空载并网技术。

所谓空载并网就是并网前双馈发电机空载,定子电流为零,提取电网的电压信息(幅值、频率、相位)作为依据提供给双馈发电机的控制系统,通过引入定子磁链定向技术对发电机的输出电压进行调节,使建立的双馈发电机定子空载电压与电网电压的频率、相位和幅值一致。当满足并网条件时进行并网操作,并网成功后控制策略从并网控制切换到发电控制。如图(2-10)所示。

(2)独立负载并网技术。

独立负载并网技术的基本思路为:并网前双馈电机带负载运行(如电阻性负载),根据电网信息和定子电压、电流对双馈电机和负载的值进行控制,在满足并网条件时进行并网。独立负载并网方式的特点是并网前双馈电机已经带有独立负载,定子有电流,因此并网控制所需要的信息不仅取自于电网侧,同时还取自于双馈电机定子侧。

负载并网方式发电机具有一定的能量调节作用,可与风力机配合实现转速的控制,降低了对风力机调速能力的要求,但控制较为复杂。

(3)孤岛并网方式。

孤岛并网控制方案可分为3个阶段。第一阶段为励磁阶段,见图(2-12)所示,从电网侧引入一路预充电回路接交—直—交变流器的直流侧。预充电回路由开关k1、预充电变压器和直流充电器构成。

当风机转速达到一定转速要求后,k1闭合,直流充电器通过预充电变压器给交—直—交变流器的直流侧充电。充电结束后,电机侧变流器开始工作,供给双馈电机转子侧励磁电流。此时,控制双馈电机定子侧电压逐渐上升,直至输出电压达到额定值,励磁阶段结束。

第二阶段为孤岛运行阶段。首先将kl。

断开,然后启动网侧变流器,使之开始升压运行,将直流侧。

升压到所需值。此时,能量在网侧变流器,电机侧变流器以及双馈电机之间流动,它们共同组成一个孤岛运行方式。

第三阶段为并网阶段。在孤岛运行阶段,定子侧电压的幅值、频率和相位都与电网侧相同。此时闭合开关k2,电机与电网之间可以实现无冲击并网。并网后,可通过调节风机的桨距角来增加风力机输入能量,从而达到发电的目的。

(4)“由动式”并网方式。

前面介绍的几种并网方式都是针对具有自起动能力的水平轴双馈风力发电机组的准同期并网方式,对于垂直轴型的双馈机组(又称达里厄型风力机)由于不具备自启动能力,风力发电机组在静止状态下的起动可由双馈电机运行于电动机工况来实现。

如图(2-13)所示,为实现系统起动在转子绕组与转子侧变频器之间安装一个单刀双掷开关k3,在进行并网操作时,首先操作k3将双馈发电机转子经电阻短路,然后闭合k1连接电网与定子绕组。在电网电压作用下双馈电机将以感应电动机转子串电阻方式逐渐起动。通过调节转子串电阻的大小,可以提高起动转矩减小起动电流,从而缓解机组起动过程的暂态冲击。当双馈感应发电机转速逐渐上升并接近同步转速时,转子电流将下降到零。在此条件下,操作k3断开串联电阻后将转子绕组与转子侧变频器相连接,同时触发转子侧变频器投入励磁。最后在成功投入励磁后,调节励磁使双馈发电机迅速进入定子功率或转速控制状态,完成机组起动过程。

这种并网方式实现方法简单,通过适当的顺序控制就能够实现不具备自起动能力的双馈发电机组的起动与并网的需要,如果电机转子侧安装有“crowbarprotection”保护装置,则通过控制器投切“crowbarprotection”就可以实现系统的起动与准同期并网。

空载并网方式并网前发电机不带负载,不参与能量和转速的控制,所以为了防止在并网前发电机的能量失衡而引起的转速失控,应由原动机来控制发电机组的转速。独立负载并网方式并网前接有负载,发电机参与原动机的能量控制,表现在一方面改变发电机的负载,调节发电机的能量输出,另一方面在负载一定的情况下,改变发电机转速的同时,改变能量在电机内部的分配关系。前一种作用实现了发电机能量的粗调,后一种实现了发电机能量的细调。可以看出,空载并网方式需要原动机具有足够的调速能力,对原动机的要求较高;独立负载并网方式,发电机具有一定的能量调节作用,可与原动机配合实现转速的控制,降低了对原动机调速能力的要求,但控制复杂,需要进行电压补偿和检测更多的电压、电流量。孤岛并网方式是一种近年来才提出的比较新颖的一种并网方式,在并网前形成能量回路,转子变换器的能量输入由定子提供,降低了并网时的能量损耗。

其中空载并网方式由于具有控制策略简单,控制效果好,而在实际机组中广泛采用,而负载并网方式、孤岛并网方式以及“电动式”并网方式由于存在控制系统较为复杂,系统稳定性差等缺点目前仍然停留在理论探索阶段。

双馈发电机并网控制与功率控制的切换。

并网成功后一方面变桨距系统将桨叶节距角置于0以获得最佳风能利用系数,与此同时转子励磁系统开始进行最大功率点跟踪(maximumpowerpointtracking,mppt)控制,以捕获最大风能。并网切换前后控制策略有较大差异,如果直接切换,则控制系统重新从零开始调节,必然引起转子电压的突变,从而造成并网瞬间系统产生振荡,这种振荡可能短时间内使系统输出有很大的偏差,致使控制量超过系统可能的最大允许范围,容易造成发电机损坏,而这在实际的并网过程中是十分不利的。为此,要达到发电机顺利、安全并网的目的还必须实现控制策略的无扰切换,使转子输出电压平稳的过渡到新的稳定状态。

风力发电

引言:我国是一个风能资源比较丰富的国家据探明风能理论储量为32.26亿kw,而陆地可开发利用风能为2.53亿kw,近海可利用风能为7.5亿kw,居世界前列.随着我国经济的持续快速增长,对能源的需求与传统化石能源对环境污染的矛盾越来越突出,发展新的清洁可再生能源成为解决矛盾的有效方法.在目前许多新能源的开发利用中,风力发电凭借其技术的优势和单机容量的高速增长使得风能成为目前世界上增长速度最快最具有竞争力的可利用新能源。[1]本文主要介绍风电场并网对电力系统的影响。

一、对调峰、调频与备用的影响。

二、对电压与无功功率控制的影响风电机组类型不同,无功功率特性差异很大。早期的风电场多采用的是固定转速风电机组—异步发电机,吸收系统无功且无功不可控,功控制。风机的无功功率不可控,必然导致电压忽高忽低,无功补偿装置频繁投切。风电对系统的电压要求很高(电压偏差不得超过应用的变速风电机组—双馈异步电机和直驱风电机组在1.0,不向系统吸收无功,解决了部分无功电压问题,但不具备恒电压调节能力。区域性无功电压调节问题还需要通过安装svc等动态无功补偿装置、输电通道动态无功补偿设备以及频繁投切的低容低抗来实现。[5]风电功率波动影响主网潮流分布,同时电压波动使无功补偿设备频繁投切。风电场的利用小时数很低一般在电场送出线路长时间会处于轻载状态,电压必然偏高,低抗将长时间投入运行。

[5]25对于直会产生一在实际运系统调峰裕度必须大于风加之风电的风机会从额定出力状态自动退出运行。

四、对发电计划与调度的影响。

风能的不可控性使得对风电不可能像对其他传统电源一样可以进行可靠预测。风电场并网以后,电网的可用调峰容量减去用于平衡负荷波动的备用容量后,剩余的可用调峰容量都能够用于为风电调峰,但如果整个电网可用于风电的调峰容量有限,则风电场的实际运行就会受到一定的限制,在电网无法完全平衡风电场的功率波动时,需要限制风电注人电网的功率。[4]由于当前我国电网中风电的比例不高,因此在电网调度工作中一般不把风电纳入电网调度.且由于尚未开展风电功率预测的研究与应用,因此风电功率的波动对于电网而言完全是随机的,最严重的情况就等于整个风电装机容量大小的风电功率在短时间内的波动,虽然发生这种情况的概率较小,但是在实际运行中仍无法排除发生这种情况的可能性由于系统需要有与风电场额定容量相当的备用容量,在风停时替代风电场,这使得风电上网成本增加。目前,我国相关省区电网调度根据风由各省自行平衡,基本上不安排风电的发电调度计划。

结语。

随着气候的变迁,环境的恶化资源的短缺发展新的清洁可再生能源已成为一种趋势合理地开发和利用风能成为解决矛盾的一种方法,的成果,对我国电网进一步的改造和开发新技术以支撑风电的大规模并网.的快速稳步发展。

参考文献:

:东北电力大学,2010no.35。

2010,2005.36期2009.。

电场实际发电出力对网内其他电厂出力进行调整,年第,

风力发电

目前,单机容量为600~750kw的风电机组多采用恒速运行方式,这种机组控制简单,可靠性好,大多采用制造简单,并网容易、励磁功率可直接从电网中获得的笼型异步发电机。

恒速风电机组主要有两种类型:定桨距失速型和变桨距风力机。定桨距失速型风力机利用风轮叶片翼型的气动失速特性来限制叶片吸收过大的风能,功率调节由风轮叶片来完成,对发电机的控制要求比较简单。这种风力机的叶片结构复杂,成型工艺难度较大。而变桨距风力机则是通过风轮叶片的变桨距调节机构控制风力机的输出功率。由于采用的是笼型异步发电机,无论是定桨距还是变桨距风力发电机,并网后发电机磁场旋转速度由电网频率所固定,异步发电机转子的转速变化范围很小,转差率一般为3%~5%,属于恒速恒频风力发电机。

1.1定桨距失速控制。

定桨距风力发电机组的主要特点是桨叶与轮毂固定连接,当风速变化时,桨叶的迎风角度固定不变。利用桨叶翼型本身的失速特性,在高于额定风速下,气流的功角增大到失速条件,使桨叶的表面产生紊流,效率降低,达到限制功率的目的。在低风速段运行的,采用小电机使桨叶县有较高的气动效率,提高发电机的运行效率。采用这种方式的风力发电系统控制调节简单可靠,但为了产生失速效应,导致叶片重,结构复杂,机组的整体效率较低,当风速达到一定值时必须停机。

失速调节型的优点是失速调节简单可靠,当风速变化引起的输出功率的变化只通过桨叶的被动失速调节而控制系统不作任何控制,使控制系统大为减化。其缺点是叶片重晏大(与变桨距风机叶片比较),桨叶、轮载、塔架等部件受力较大,机组的整体效率较低。

1.2变桨距调节方式。

在目前应用较多的恒速恒频风力发电系统中,一般情况要维持风力机转速的稳定,这在风速处于正常范围之中时可以通过电气控制而保证,而在风速过大时,输出功率继续增大可能导致电气系统和机械系统不能承受,因此需要限制输出功率并保持输出功率恒定。这时就要通过调节叶片的桨距,改变气流对叶片攻角,从而改变风力发电机组获得的空气动力转矩。

由于变桨距调节型风机在低风速时,可使桨叶保持良好的攻角,比失速调节型风机有更好的能量输出,因此比较适合于平均风速较低的地区安装。变桨距调节的另外一个优点是在风速超速时可以逐步调节桨距角,屏蔽部分风能,避免停机,增加风机发电量。对变桨距调节的一个要求是其对阵风的反应灵敏性。其调节方法为:当风电机组达到运行条件时,控制系统命令调节桨距角调到45”,当转速达到一定时,再调节到0“,直到风力机达到额定转速并网发电;在运行过程中,当输出功率小于额定功率时,桨距角保持在0°位置不变,不作任何调节;当发电机输出功率达到额定功率以后,调节系统根据输出功率的变化调整桨距角的大小,使发电机的输出功率保持在额定功率。

变桨距调节的优点是桨叶受力较小,桨叶做的较为轻巧。桨距角可以随风速的大小而进行自动调节,因而能够尽可能多的吸收风能转化为电能,同时在高风速段保持功率平稳输出。缺点是结构比较复杂,故障率相对较高。

1.3主动失速调节。

功率平稳,执行机构的功率相对较小。

恒速恒频风力发电机的主要缺点有以下几点:

1)风力机转速不能随风速而变,从而降低了对风能的利用率;

3)并网时可能产生较大的电流冲击。

目前的恒速机组,大部分使用异步发电机,在发出有功功率的同时,还需要消耗无功功率(通常安装电容器给以补偿)。而现代变速风电机组却能十分精确地控制功率因数,甚至向电网输送无功,改善系统的功率因数。由于以上原因,变速风电机组越来越受到风电界的重视,特别是在进一步发展的大型机组中将更为引人注目。当然,决定变速机组设计是否成功的一个关键是变速恒频发电系统及其控制装置的设计。将定桨距失速调节型与变桨距调节型两种风力发电机组相结合,充分吸取了被动失速和桨距调节的优点,桨叶采用失速特性,调节系统采用变桨距调节。在低风速肘,将桨叶节距调节到可获取最大功率位置,桨距角调整优化机组功率的输出;当风力机发出的功率超过额定功率后,桨叶节距主动向失速方向调节,将功率调整在额定值以下,限制机组最大功率输出,随着风速的不断变化,桨叶仅需要微调维持失速状态。制动刹车时,调节桨叶相当于气动刹车,很大程度上减少了机械刹车对传动系统的冲击。

利用变速恒频发电方式,风力机就可以改恒速运行为变速运行,这样就可能使风轮的转速随风速的变化而变化,使其保持在一个恒定的最佳叶尖速比,使风力机的风能利用系数在额定风速以下的整个运行范围内都处于最大值,从而可比恒速运行获取更多的能量。尤其是这种变速机组可适应不同的风速区,大大拓宽了风力发电的地域范围。即使风速跃升时,所产生的风能也部分被风轮吸收,以动能的形式储存于高速运转的风轮中,从而避免了主轴及传动机构承受过大的扭矩及应力,在电力电子装置的调控下,将高速风轮所释放的能量转变为电能,送入电网,从而使能量传输机构所受应力比较平稳,风力机组运行更加平稳和安全。

变速恒频风力机组可在风速低于额定风速时,通过调节发电机转子转速,尽可能最大地捕获风能,同时稳定发电机输出电能的频率;在风速高于额定风速时通过变桨距保持额定发电功率,仍可捕获“最大”能量。

变速恒频这种调节方式是目前公认的最优化调节方式,也是未来风电技术发展的主要方向。变速恒频的优点是大范围内调节运行转速,来适应因风速变化而引起的风力机功率的变化,可以最大限度的吸收风能,因而效率较高;控制系统采取的控制手段可以较好的调节系统的有功功率、无功功率,但控制系统较为复杂。

风力发电机变速恒频控制方案一般有四种:鼠笼式异步发电机变速恒频风力发电系统;交流励磁双馈发电机变速恒频风力发电系统;无刷双馈发电机变速恒频风力发电系统;永磁发电机变速恒频风力发电系统。

2.1鼠笼式异步发电机变速恒频风力发电系统。

采用的发电机为鼠笼式转子,其变速恒频控制策略是在定子电路实现的。由于风速是不断变化的,导致风力机以及发电机的转速也是变化的,所以实际上鼠笼式风力发电机发出的电是频率变化的,即为变频的,通过定子绕组与电网之间的变频器把变频的电能转化为与电网频率相同的恒频电能。尽管实现了变速恒频控制,具有变速恒频的一系列优点,但由于变频器在定子侧,变频器的容量需要与发电机的容量相同,使得整个系统的成本、体积和重量显著增加,尤其对于大容量的风力发电系统。

类似。由于这种变速恒频控制方案是在转子电路实现的,流过转子电路的功率是由交流励磁发电机的转速运行范围所决定的转差功率,该转差功率仅为定子额定功率的一小部分,故所需的双向变频器的容量仅为发电机容量的一小部分,这样该变频器的成本以及控制难度大大降低。这种采用交流励磁双馈发电机的控制方案除了可实现变速恒频控制,减少变频器的容量外,还可实现对有功、无功功率的灵活控制,对电网而言可起到无功补偿的作用。缺点是交流励磁发电机仍然有滑环和电刷。

目前已经商用的有齿轮箱的变速恒频系统,大部分采用绕线式异步电机作为发电机,由于绕线式异步发电机有滑环和电刷,这种摩擦接触式结构在风力发电恶劣的运行环境中较易出现故障。而无刷双馈电机定子有两套级数不同绕组,转子为笼型结构,无须滑环和电刷,可靠性高。这些优点都使得无刷双馈电机成为当前研究的热点。但在目前,这种电机在设计和制造上仍然存在着一些难题。

近几年来,直接驱动技术在风电领域得到了重视。这种风力发电机组采用多极发电机与叶轮直接连接进行驱动,从而免去了齿轮箱这一传统部件,由于其具有很多技术方面的优点,特别是采用永磁发电机技术,其可靠性和效率更高,处于当今国际上领先地位,在今后风电机组发展中将有很大的发展空间。在德国2003年上半年所安装的风力机中,就有40.9%采用了无齿轮箱系统。直驱型变速恒频风力发电系统的发电机多采用永磁同步发电机,其转子为永磁式结构,无须外部提供励磁电源,提高了效率。其变速恒频控制也是在定子电路实现的,把永磁发电机发出变频的交流电通过变频器转变为与电网同频的交流电,因此变频器的容量与系统的额定容量相同。采用永磁发电机可做到风力机与发电机的直接耦合,省去了齿轮箱,即为直接驱动式结构,这样可大大减少系统运行噪声,提高了可靠性。尽管由于直接耦合,永磁发电机的转速很低,使发电机体积很大,成本较高,但由于省去了价格更高的齿轮箱,所以,整个系统的成本还是降低了。

另外,电励磁式径向磁场发电机也可视为一种直驱风力发电机的选择方案,在大功率发电机组中,它的直径大而轴向长度小。为了能放置励磁绕组和极靴,极距必须足够大,它输出的交流电频率通常低于50hz,必须配备整流逆变器。直驱式永磁风力发电机的效率高、极距小,况且永磁材料的性价比正得到不断提升,应用前景十分广阔。

通常离网型风力发电机组容量较小,均属小型发电机组。可按照发电容量的大小进行分类,其大小从几百w至几十kw不等。自20世纪80年代初开始,中国的小型风力机制造业,在政府的支持下,尤其是内蒙古自治区政府的大力扶植,得到了引人瞩目的发展,十几万台小型风力发电机的生产和推广应用,为远离电网的农牧民解决了基本的生活用电,尤其是照明和收听广播电视,作出了不可磨灭的贡献。据统计,在20世纪80年代初期,国内有近百家小型风力发电机制造企业。随着改革开放的不断深化以及社会经济的发展,这些小型风力发电机制造企业经过内部的调整和外部的整合,根据中国农村能源行业协会小型电源专委会的统计,到目前为止,全国有23家小型风力发电机生产企业,2005年共生产小型风力发电机32433台,装机容量为12020kw,产值8472万元,利税为993万元。国内生产的小型风力发电机,单机容量从60w到30kw不等。

小型风力发电机按照发电类型的不同进行分类,可分为直流发电机型、交流发电机型。较早时期的小容量风力发电机组一般采用小型直流发电机,在结构上有永磁式及电励磁式两种类型。永磁式直流发电机利用永磁铁提供发电机所需的励磁磁通;;电励磁式直流发电机则是借助在励磁线圈内流过的电流产生磁通来提供发电机所需要的励磁磁通,由于励磁绕组与电枢绕组连接方式的不同,又可分为他励与并励(或自励)两种形式。

发电机是通过与滑环接触的电刷与硅整流器的直流输出端相连,从而获得直流励磁电流。但是由于风力的随机波动会导致发电机转速的变化,从而引起发电机出口电压的波动,这将导致硅整流器输出直流电压及发电机励磁电流的变化,并造成励磁磁场的变化,这样又会造成发电机出口电压的波动。因此,为抑制这种连锁的电压波动,稳定输出,保护用电设备及蓄电池,该类型的发电机需要配备相应的励磁调节器。电容自励异步发电机是根据异步发电机在并网运行时,电网供给的励磁电流对异步感应电机的感应电动势而言是容性电流的特性而设计的。即在风力驱动的异步发电机独立运行时,未得到此容性电流,须在发电机输出端并接电容,从而产生磁场建立电压。为维持发电机端电压,必须根据负载及风速的变化调整并接电容的数值。

目前小风机产业的规模不大,年产量仅12mw,年产值仅8472万元。主要以几百w的小风机为主。无论是小型风力发电机的数量还是单机容量,主打产品的规格为200w和300w,约占了半壁江山。

变桨距风力机的起动风速较定桨距风力机低,停机时传动机械的冲击应力相对缓和。风机正常工作时主要采用功率控制,对功率调节的速度取决于风机桨距调节系统的灵敏度。在实际应用中,随着并网型风力发电机组容量的增大,大型风力机的单个叶片已重达数吨,操纵如此巨大的惯性体,并且响应速度要能跟得上风速变化是相当困难的。事实上,如果没有其他措施的话,只是通过变桨距来调节风力发电机组的功率对高风速变化仍然是无能为力的。因此,变桨距风力发电机组,除了对桨叶进行节距控制外,还须通过控制发电机输出功率来调节整个风力发电机组的转速,使之在一定范围内能够快速响应风速的变化,使风力机的叶尖速比达到最佳,以捕获最大的风能。这就是近年来所发展的变速恒频风力发电技术。比较来看,定桨距失速控制风力机结构简单,造价低,并具有较高的安全系数,利于市场竞争,但失速型叶片本身结构复杂,成型工艺难度也较大。随着功率增大,叶片加长,所承受的气动推力增大,叶片的失速动态特性不易控制,使制造更大机组受到限制。变桨距型风力机能使叶片的节距角随风速而变化,从而使风力机在各种工况(起动、正常运转、停机)下按最佳参数运行,可使发电机在额定风速以下的工作区段有较大的功率输出,而在额定风速以上的高风速区段不超载,无需过大容量的发电机等。当然,它的缺点是需要有一套比较复杂的变距调节结构。现在这两种功率调节方案都在大、中型风力发电机组中得到了广泛应用。目前中国风电发展面临两个突出的问题:一是风电发展规模迅速扩大,形成巨大的市场空间;二是国产机组缺乏竞争力,进口机组以压倒的优势占领了中国风电装机的主要份额。因此,大型风电机组的国产化是推动我国风电持续发展的根本途径。

发电心得体会

作为一种重要的能源供应方式,发电在现代社会发展中扮演着至关重要的角色。通过参与一项发电工程,我深入了解了发电的工作原理和过程,并积累了不少心得体会。在这篇文章中,我将分享我的发电心得体会,包括对发电技术的认识、对环境保护的思考以及对能源未来发展的展望。

第二段:对发电技术的认识。

发电技术是实现能源转化的关键。在这次发电工程中,我了解到了多种发电技术,如火力发电、水力发电、核能发电以及可再生能源发电等。每种技术都有其特点和应用场景。火力发电是目前最主要的发电方式,它通过燃烧化石燃料产生蒸汽驱动涡轮机发电。尽管火力发电高效且成本较低,但其却产生大量的二氧化碳等温室气体对环境造成损害。相比之下,水力发电和核能发电是清洁能源,对环境影响较小。可再生能源发电则是未来发电的重要方向,如风能发电和太阳能发电,利用自然的能源,不产生污染。通过了解这些发电技术,我更加深入认识到了发电对于社会发展和环境保护的重要性。

第三段:对环境保护的思考。

发电行业是环境污染的主要来源之一,因此在进行发电工程时,环境保护至关重要。在实际操作中,公司采取了一系列的环境保护措施,如烟气脱硫、烟气除尘和废物处理等。通过对这些技术和措施的了解,我认识到发电企业在提高发电效率的同时,也积极保护环境,减少对生态系统的影响。此外,我还发现在一些发达国家和地区,政府鼓励发电企业采用可再生能源发电,以减少对环境的污染。这也促使我更加深入思考,我们应该加强对环境保护的意识,倡导可持续发展的理念,为下一代创造一个更美好的环境。

第四段:面临的挑战和应对之策。

尽管发电技术不断发展,但在能源供需平衡和环保要求之间仍面临一系列的挑战。一方面,能源需求不断增长,需要更多的电力供应,而另一方面,环境保护的压力也越来越大。为了解决这一问题,政府和科研机构应该加大对可再生能源发展的支持和投入,在技术研究和开发上进行更多的创新,提高可再生能源发电的效率和可靠性。此外,发电企业也应积极响应国家政策,加大自主研发力度,提高燃煤发电的清洁度,降低污染排放。

第五段:未来展望。

随着科技进步和环境保护意识的提高,发电技术将会逐渐朝着更清洁、高效和可持续发展的方向发展。未来,我们有理由相信,在创新技术的推动下,可再生能源发电将得到更广泛的应用,成为主导的发电方式。同时,人们也应该提高环保意识,积极支持和参与到可再生能源发展中,为保护地球家园,为后代创造更好的生活贡献力量。

总结:

通过这次发电工程,我对发电技术有了更深入的了解和认识,同时也认识到发电对于环境保护的重要性。在未来的发展中,创新技术的推动和大家共同努力将会使我们的能源更清洁、更可持续,为人类的生活带来更大的福祉。立足当前,我们应该提高环保意识,积极参与到可再生能源发展中,为创造一个更美好的未来做出努力。

风力基础心得体会

第一段:引言(100字)。

近年来,随着环境保护意识的增强和可再生能源的重要性日益凸显,风力发电成为新的热门领域。作为风力发电的核心部分,风力基础的建设和维护变得愈发重要。我有幸参与了某风力发电场的风力基础建设工作,并在实践中积累了一些经验和体会。

第二段:风力基础的设计与施工(300字)。

风力基础的设计和施工是保证风力发电机组安全运行和风力发电场长期发电的关键环节。在风力基础的设计过程中,要充分考虑土壤特性、风力发电机组的重量和风力荷载等因素。与此同时,施工过程中需要严格按照设计要求进行施工,保证基础结构的稳固和可靠。此外,还需要密切配合相关专业人员,确保设计和施工的质量和安全性。

第三段:风力基础的检测与维护(300字)。

为了确保风力基础的稳定性和运行效果,风力基础的检测和维护工作不可或缺。在风力发电场投产后,应定期对风力基础进行检查和维护,及时发现和解决潜在问题。此外,要对风力基础的腐蚀状况进行定期评估,及时采取防腐措施。在维护中,还需要对周围环境进行管控,防止其他因素对风力基础产生不利影响。

第四段:风力基础的成本与效益(300字)。

风力基础的建设不仅带来了一定的成本,还会对整个风力发电场的投资回报率产生影响。正因如此,选择合适的风力基础建设方案和施工单位至关重要。优质的风力基础建设方案和施工单位,可以提高风力发电机组的利用率,降低运维成本,从而提高风力发电场的投资回报率。因此,对风力基础建设的投资要有长远的眼光,并与相关专业人员进行充分沟通,确保选择最佳方案。

第五段:风力基础的未来发展(200字)。

随着技术的进步和经验的积累,风力基础建设的技术和工艺也在不断发展。未来,风力基础将更加环保、稳定和高效。例如,一些新型基础结构设计已经采用了可再生材料,减少了对环境的影响;同时,新的建造工艺和仪器设备使得风力基础的施工更加精准和高效。随着这些创新技术的应用,风力发电行业将迎来更大的发展和良好的未来前景。

结尾(100字)。

在参与风力基础建设的过程中,我深切感受到风力发电产业的重要性和潜力。风力基础的设计和施工是保证风力发电机组安全运行和风力发电场长期发电的关键,对于建设国内可持续发展的绿色能源体系有着重要意义。相信随着技术的不断革新和经验的积累,风力基础建设会越来越完善,风力发电行业也将迎来更好的发展。

风力发电的原理

总学时:«64»。

先修课程:«风力发电基础,电子电工技术,电力电子»。

一、课程性质、目的和任务。

本课程是风能与动力工程专业学生的重要专业课。通过本课程学习使学生了解国内外风力发电的发展趋势,掌握风力发电的基本原理,风力发电机组的基本结构及各部分的特性,了解风能资源的基本情况及评估方法,熟悉风电场选址、运行、维护的基本概念和技术,为学习后继课程以及从事本专业工程技术工作提供必要的理论基础。

二、教学要求和内容。

«基本要求»:深刻理解、掌握风力发电的基本原理,熟悉风力发电机风轮、发电机、齿轮箱、塔架、辅助装置等各部件的基本结构,参数指标。了解风资源的分布和评估技术,为进行风电场的选址和管理打下初步基础。熟练掌握风电场的运行、维护、并网控制和安全系统知识,为从事风电场工作奠定理论基础。

原理);离网风力发电系统(离网风力发电机组的应用,微、小型风力发电机组的结构,互补发电系统,储能装置)。

三、教学安排及方式。

以课堂讲授为主,课堂讨论和实验为辅的教学手段。本课程的课堂教学中安排专题讲授,采取开放式教学方法,在课堂上学生可以随时提出问题。

四、各教学环节学时分配。

(一)学时安排。

(二)教学方法。

1重视实践和实训教学环节,坚持“做中学、做中教”,激发学生的学习兴趣。在教学过程中注重培养学生严谨的工作作风、实事求是的工作态度和良好的职业素养。

2可以结合教学进程,组织学生开展常用工程材料、标准机械零部件的市场销售情况调查;组织开展以小论文、小制作、小发明、小改革等为载体的创新思维训练。

3阶段性实习训练和综合实践模块是本课程的重要组成部分,是对学生进行风电原理基础综合能力训练的重要环节。教学中可结合专业背景,选择合适的课题,制作综合实践任务书,要求学生完成综合实践报告,强化综合能力培养。

五、考核与评价。

1注重评价内容的整体性,注重综合素质与能力评价,注重学生爱护工具、节省原材料、节约能源、规范与安全操作和保护环境等意识与观念的评价。

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