【摘要】随着地球能源的日益紧缺,环境污染的日益加重,风能作为可再生绿 能源越来越被人们重视,风力发电技术成为世界各国研究的重点。变速恒频发电 技术是一种新型风力发电技术,其主要优点在于风轮以变速运行。通过调节发电 机转子电流的大小、频率和相位,从而实现转速的调节。而其中双馈发电机构成 的风力发电系统已经成为目前国际上风力发电的必然趋势。
关键词:风能 风力发电 变速恒频 双馈式发电机
一、 风力发电
风能作为一种清洁的可再生能源,越来越受到世界各国的重视。
风力发电:把风的动能转变成机械动能,再把机械能转化为电力动能,这就 是风力发电。
风力发电在芬兰、丹麦等国家很流行;中国也在西部地区大力提倡。我国的 风力资源极为丰富,绝大多数地区的平均风速都在每秒3米以上,特别是东北、 西北、西南高原和沿海岛屿,
平均风速更大;有的地方,一年三分之一以上的时 间都是大风天。在这些地区,发展风力发电是很有前途的。风力发电正在世界上 形成一股热潮,因为风力发电不需要使用燃料,也不会产生辐射或空气污染。
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,大约是每秒三米的微风速度
(微风的程度),便可以开始发电。风力发电机因风量不稳定,故其输出的是 13〜25V变化的交流电,须经充电器整流,再对蓄电瓶充电,使风力发电机产生 的电能变成化学能。然后用有保护电路的逆变电源,把电瓶里的化学能转变成交 流220V市电,才能保证稳定使用。
风力发电所需要的装置,称作风力发电机组。这种风力发电机组,大体上可 分风轮(包括尾舵)、发电机和铁塔三部分。
风轮是把风的动能转变为机械能的重要部件,它由两只(或更多只)螺旋桨形 的叶轮组成。当风吹向浆叶时,桨叶上产生气动力驱动风轮转动。桨叶的材料要 求强度高、重量轻,目前多用玻璃钢或其它复合材料(如碳纤维)来制造。(现在 还有一些垂直风轮,s型旋转叶片等,其作用也与常规螺旋桨型叶片相同)
由于风轮的转速比较低,而且风力的大小和方向经常变化着,这又使转速不 稳定;所以,在带动发电机之前,还必须附加一个把转速提高到发电机额定转速 的齿轮变速箱,再加一个调速机构使转速保持稳定,然后再联接到发电机上。为 保持风轮始终对准风向以获得最大的功率,还需在风轮的后面装一个类似风向标 的尾舵。
铁塔是支承风轮、尾舵和发电机的构架。它一般修建得比较高,为的是获得 较大的和较均匀的风力,又要有足够的强度。铁塔高度视地面障碍物对风速影响 的情况,以及风轮的直径大小而定,一般在6-20米范围内。
发电机的作用,是把由风轮得到的恒定转速,通过升速传递给发电机构均匀 运转,因而把机械能转变为电能。
二、变速恒频发电技术
众所周知,风电的产生正是通过风力推动桨叶转动,同时带动发电机的转动, 将风能转化为机械能从而产生电能,然而,风速不是恒定不变的,这就造成桨叶 的转速的不稳定,导致了发电机所发出的电能的电压和频率的波动。为了使风力 发电系统能够发出稳定的电能,人们
从多种科学角度对风机进行了控制,包括: 通过对风机采用变桨距控制,改变风机的桨距角(即风机叶片与风轮平面的夹 角),从而改变风机叶片的迎风角度,调整风机对风能的利用率的方式;利用桨 叶翼型的本身所具有的失速特性,让风机在风速大于额定风速的情况下,利用气 流的攻角增大到失速的条件下,在桨叶的表面产生涡流,从而使风机的效率降低, 由此来限制发电机的输出功率的方式等等。
变速恒频发电技术是一种新型风力发电技术,其主要优点在于风轮以变速运 行。这一调速系统和变桨距调节技术环节结合起来,就构成了变速恒频风力发电 系统。其调节方法是:起动时通过调节桨距控制发电机转速;并网后在额定风速 以下,调节发电机的转矩使转速跟随风速变化,保持最佳叶尖速比以获得最大风 能;在额定风速以上,采用失速与桨距双重调节、减少桨距调节的频繁动作,限 制风力机获取的能量,保证发电机功率输出的稳定性和良好的动态特性,提高传 动系统的柔性。上述方式目前被公认为最优化的调节方式,也是未来风电技术发 展的主要方向。
其主要优点是可大范围调节转速,使风能利用系数保持在最佳值;能吸收和 存储阵风能量,减少阵风冲击对风力发电机产生的疲劳损坏、机械应力和转矩脉 动,延长机组寿命,减小噪
声;还可控制有功功率和无功功率,改善电能质量。 尽管变速系统与恒速系统相比,风电转换装置中的电力电子部分比较复杂和昂 贵,但成本在大型风力发电机组中所占比例并不大,因而大力发展变速恒频技术 将是今后风力发电的必然趋势。
目前,采用变速恒频技术的风力发电机组,由于采用不同类型的发电机,并 辅之相关的电力电子变流装置,配合发电机进行功率控制,就构成了形式多样的 变速恒频风力发电系统。主要有以下几类:
1、异步型
(1)鼠笼型异步发电机:功率为600/125kW 750kW 800kW 12500kW,定子向 电网输送不同功率的50Hz交流电;
(2)绕线式双馈异步发电机:功率为1500kW,定子向电网输送50Hz交流电, 转子由变频器控制,向电网间接输送有功或无功功率。
2、同步型
(1)永磁同步发电机:功率为750kW 1200kW 1500kW,由永磁体产生磁场, 定子输出经全功率整流逆变后向电网输送50Hz交流电;
(2)电励磁同步发电机;由外接到转子上的直流电流产生磁场,定子输出经全 功率整流逆变后向电网输送50Hz风能发电原理交流电。
其中,由双馈发电机构成的变速恒频控制方案是在转子电路实现的,采用双 馈发电方式,突破了机电系统必须严格同步运行的传统观念,使原动机转速不受 发电机输出频率限制,而发电机输出电压和电流的频率、幅值和相位也不受转子 速度和瞬时位置的影响,变机电系统之间的刚性连接为柔性连接。基于诸多优点, 由双馈发电机构成的变速恒频风力发电系统已经成为目前国际上风力发电方面 的研究热点和必然的发展趋势。
三、双馈式风力发电机
目前在风力发电领域,双馈电机的应用逐渐占有重要地位。这种技术不过分 依赖于蓄电池的容量,而是从励磁系统入手,对励磁电流加以适当的控制,从而 达到输出一个恒频电能的目的。
双馈异步发电机实质上是一种绕线式转子电机,由于其定、转子都能向电网 馈电,故简称双馈电机。双馈电机虽然属于异步机的范畴,但是由于其具有独立 的励磁绕组,可以象同步电机一样施加励磁,调节功率因数,所以又称为交流励 磁电机,也有称为异步化同步电机。
同步电机由于是直流励磁,其可调量只有一个电流的幅值,所以同步电机一 般只能对无功功率进行调节。交流励磁电机的可调量有三个:一是可调节的励磁 电流幅值;二是可改变励磁频率;三是可改变相位。这说明交流励磁电机比同步 电机多了两个可调量。
通过改变励磁频率,可改变发电机的转速,达到调速的目的。这样,在负荷 突变时,可通过快速控制励磁频率来改变电机转速,充分利用转子的动能,释放 或吸收负荷,对电网扰动远比常规电机小。
改变转子励磁的相位时,由转子电流产生的转子磁场在气隙空间的位置上有 一个位移,这就改变了发电机电势与电网电压相量的相对位移,也就改变了电机 的功率角。这说明电机的功率角也可以进行调节。所以交流励磁不仅可调节无功 功率,还可以调节有功功率。
1、双馈异步发电机的结构
双馈风力发电变速恒频机组结构示意图
机舱:机舱包容着风力发电机的关键设备,包括齿轮箱、发电机。维护人员可以 通过风力发电机塔进入机舱。机舱左端是风力发电机转子,即转子叶片及轴。 转子叶片:捉获风,并将风力传送到转子轴心。现代600千瓦风力发电机上,每 个转子叶片的测量长度大约为20米,而且被设计得很象飞机的机翼。
轴心:转子轴心附着在风力发电机的低速轴上。
低速轴:风力发电机的低速轴将转子轴心与齿轮箱连接在一起。在现代600千瓦 风力发电机上,转子转速相当慢,大约为19至30转每分钟。轴中有用于液压系 统的导管,来激发空气动力闸的运行。
齿轮箱:齿轮箱左边是低速轴,它可以将高速轴的转速提高至低速轴的50倍。 高速轴及其机械闸:高速轴以1500转每分钟运转,并驱动发电机。它装备有紧 急机械闸,用于空气动力闸失效时,或风力发电机被维修时。
发电机:通常被称为感应电机或异步发电机。在现代风力发电机上,最大电力输 出通常为500至1500千瓦。
偏航装置:借助电动机转动机舱,以使转子正对着风。偏航装置由电子控制器操 作,电子控制器可以通过风向标来感觉风向。通常,在风改变其方向时,风力发 电机一次只会偏转几度。
电子控制器:包含一台不断监控风力发电机状态的计算机,并控制偏航装置。为 防止任何故
障(即齿轮箱或发电机的过热),该控制器可以自动停止风力发电机 的转动,并通过电话调制解调器来呼叫风力发电机操作员。
液压系统:用于重置风力发电机的空气动力闸。
冷却元件:包含一个风扇,用于冷却发电机。此外,它包含一个油冷却元件,用 于冷却齿轮箱内的油。一些风力发电机具有水冷发电机。
塔:风力发电机塔载有机舱及转子。通常高的塔具有优势,因为离地面越高,风 速越大。现代600千瓦风汽轮机的塔高为40至60米。它可以为管状的塔,也可 以是格子状的塔。管状的塔对于维修人员更为安全,因为他们可以通过内部的梯 子到达塔顶。格状的塔的优点在于它比较便宜。
风速计及风向标:用于测量风速及风向。
2、双馈电机的基本工作原理
设双馈电机的定转子绕组均为对称绕组,电机的极对数为p,根据旋转磁场 理论,当定子对
称三相绕组施以对称三相电压,有对称三相电流流过时,会在电 机的气隙中形成一个旋转的磁场,这个旋转磁场的转速\称为同步转速,它与电 网频率f i及电机的极对数p的关系如下:
(1-1)
n ”1 p
同样在转子三相对称绕组上通入频率为f2的三相对称电流,所产生旋转磁场 相对于转子本身的旋转速度为:
60 f
(1-2)
n = 22 P
由式1-2可知,改变频率f 2,即可改变n2,而且若改变通入转子三相电流的 相序,还可以改变此转子旋转磁场的转向。因此,若设n1为对应于电网频率为 50Hz时双馈发电机的同步转速,而〃为电机转子本身的旋转速度,则只要维持 n ± n 2= V 常数,见式1-3,则双馈电机定子绕组的感应电势,如同在同步发 电机时一样,其频率将始终维持为f 1不变。
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