风车发电

更新时间:2023-04-16 03:06:27 阅读: 评论:0


2023年4月16日发(作者:离骚高中原文)

风能发电的主要形式有三种:一是独立运行;二是风力发电与其他发电方式(如柴油机发电)

相结合;三是风力并网发电。由于并网发电的单机容量大、发展潜力大,故本文所指的风电,

未经特别说明,均指并网发电。

1、小型独立风力发电系统

小型独立风力发电系统一般不并网发电,只能独立使用,单台装机容量约为100瓦-5

千瓦,通常不超过10千瓦。它的构成为:风力发电机+充电器+数字逆变器。风力发电机

由机头、转体、尾翼、叶片组成。叶片用来接受风力并通过机头转为电能;尾翼使叶片始终

对着来风的方向从而获得最大的风能;转体能使机头灵活地转动以实现尾翼调整方向的功

能;机头的转子是永磁体,定子绕组切割磁力线产生电能。因风量不稳定,故小型风力发电

机输出的是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。

2、并网风力发电系统

德国、丹麦、西班牙等国家的企业开发建立了评估风力资源的测量及计算机模拟系统,

发展变桨距控制及失速控制的风力机设计理论,采用新型风力机叶片材料及叶片翼型,研制

出变极、变滑差、变速恒频及低速永磁等新型发电机,开发了由微机控制的单台及多台风力

发电机组成的机群的自动控制技术,从而大大提高了风力发电的效率及可靠性。在此基础上,

风力发电机单机装机容量可以达到600千瓦以上。不少国家建立了众多的中型及大型风力发

电场,并实现了与大电网的对接。

现代风力发电机多为水平轴式。一部典型的现代水平轴式风力发电机包括叶片、轮毂(与

叶片合称叶轮)、机舱罩、齿轮箱、发电机、塔架、基座、控制系统、制动系统、偏航系统、

液压装置等。其工作原理是:当风流过叶片时,由于空气动力的效应带动叶轮转动,叶轮透

过主轴连结齿轮箱,经过齿轮箱(或增速机)加速后带动发电机发电。目前也有厂商推出无齿

轮箱式机组,可降低震动、噪音,提高发电效率,但成本相对较高。

风力发电机并不能将所有流经的风力能源转换成电力,理论上最高转换效率约为59%,

实际上大多数的叶片转换风能效率约介于30-50%之间,经过机电设备转换成电能后的总输

出效率约为20-45%。一般市场上风力发电机的启动风速约为2.5-4米/秒,于风速12-15米

/秒时达到额定的输出容量。当风速更高时,风力发电机的控制机构将电力输出稳定在额定

容量左右,为避excel下拉列表 免过高的风速损坏发电机,大多于风速达20-25米/秒范围内停机。一般采

用旋角节制或失速节制方式来调节叶片之气动性能及叶轮的输出。依据目前的技术,3米/

秒左右的风速(微风的程度)便可以进行发电。但在进行风场评估时,通常要求离地10米高

的年平均风速达到5-5.5米/秒以上。

风机叶片从风的流动获得的能量与风速的三次方成正比。风速之外,叶轮直径决定了可

撷取风能的多寡,约与叶轮直径平方成正比。叶片的数量也会影响到风机的输出。一般来说,

2叶、3叶风机效率较高,力矩较低,适用于发电。此外。现代风机的叶片多采用机翼的翼

型。

近年来,风电机组技术改进的主要方向是降低制造成本、提高单机容量、提高风能转换

效率、自动控制等。主流风电机组的单机容量为600-2000千瓦,容量越大,发电效率越高,

技术难度越大。目前,国内单机容量750-2000千瓦的机组最受欢迎。国外正在开发、应用

的机组单机容量是3000-5000千瓦。2003年,德国Enercon公司安装了第一台4500千瓦的

风电机组样机。

目前商用大型风力发电机组一般为水平轴风力发电机,它由风轮、增速齿轮箱、发电机、偏

航装置、控制系统、塔架等部件所组成。风轮的作用是将风能转换为机械能,它由气动性能

优异的叶片(目前商业机组一般为2—3个叶片)装在轮毂上所组成,低速转动的风轮通过

传动系统由增速齿轮箱增速,将动力传递给发电机。上述这些部件都安装在机舱平面上,整

个机舱由高大的搭架举起,由于风向经常变化,为了有效地利用风能,必须要有迎风装置,

它根据风向传感器测得的风向信号,由控制器控制偏航电机,驱动与塔架上大齿轮咬合的小

齿轮转动,使机舱始终对风。

风电机组的功率调节有两种方式,一种是失速调节,另一种是变桨距调节—即叶片可以绕叶

片上的轴转动,改变叶片气动数据,实现功率调节;整台机组由电控系统进行监视与控制,

可以实现无人操作管理。

风力发电机主要包括水平轴式风力发电机和垂直轴式风力发电机等。其中,水平轴式风力发

电机是目前技术最成熟、生产量最多的一种形式。它由风轮、增速齿轮箱、发电机、偏航装

置、控制系统、塔架等部件所组成。风轮将风能转换为机械能,低速转动的风轮通过传动系

统由增速齿轮箱增速,将动力传递给发电机。整个机舱由高大的塔架举起,由于风向经常变

化,为了有效地利用风能,还安装有迎风装置,它根据风向传感器测得的风向信号,由控制

器控制偏航电机,驱动与塔架上大齿轮啮合的小齿轮转动,使机舱始终对风。

风力发电场(简称风电场),是将多台大型并网式的风力发电机安装在风能资源好的场地,

按照地形和主风向排成阵列,组成机群向电网供电。风力发电机就像种庄稼一样排列在地面

上,故形象地称为“风力田”。风力发电场于20世纪80年代初在美国的加利福尼亚州兴起,

目前世界上最大的风电场是洛杉矶附近的特哈查比风电场,装机容量超过50万千瓦,年发

电量为14亿千瓦时,约占世界风力发电总量的23%。

风力发电的优越性可归纳为三点:第一,建造风力发电场的费用低廉,比水力发电厂、

火力发电厂或核电站的建造费用低得多;第二,不需火力发电所需的煤、油等燃料或核电站

所需的核材料即可产生电力,除常规保养外,没有其他任何消耗;第三,风力是一种洁净的

自然能源,没有煤电、油电与核电所伴生的环境污染问题。

制造风能机械,利用风力发电是风能利用的两项主要内容。风力发动机是一种把风能变

成机械能的能量转化装置。风力发动机由5部分组成:

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(1)风轮。风轮由二个或多个叶片组成,安装在机头上,是把风能转化为机械能

的主要部件。

(2)机头。机头是支承风轮轴和上部构件(如发电机和齿轮变速器等)的支座,

它能绕塔架中的竖直轴自由转动。

(3)机尾。机尾装于机头之后,它的作用是保证在风向变化时,使风轮正对风向。

(4)回转体。回转体位于机头底盘和塔架之间,在机尾力矩的作用下转动。

(5)塔架。塔架是支撑风力发动机本体的构架,它把风力发动机架设在不受周围

障碍物影响的高空中。

根据风轮叶片的数目,风力发动机分为少叶式和多叶式两种。少叶式有2~4个叶

片,具有转速高,单位功率的平均质量小,结构紧凑的优点;常用在年平均风速较高的

地区。是目前主要用作风力发电机的原动机。其缺点是启动较为困难。多叶式一般有4~

24个叶片,常用于年平均风速低于3~4米/秒的地区;具有易启动的优点,因此利用

率较高。由于转速低,多用于直接驱动农牧业机械。

风力发动机的风轮与纸风车转动原理一样,但是,风轮叶片具有比较合理的形状。

为了减小阻力,其断面呈流线型。前缘有很好的圆角,尾部有相当尖锐的后缘,表面光

滑,风吹来时能产生向上的合力,驱动风轮很快地转动。对于功率较大的风力发动机,

风轮的转速是很低的,而与之联合工作的机械,转速要求较高,因此必须设置变速箱,

把风轮转速提高到工作机械的工作转速。风力发动机只有当风垂直地吹向风轮转动面

时,才能发出最大功率来,由于风向多变,因此还要有一种装置,使之在风向变化时,

保证风轮跟着转动,自动对淮风向,这就是机尾的作用。风力发动机是多种工作机械的

原动机。利用它带动水泵和水车,就是风力提水机;带动碾米机,就是风力碾米机;此

类机械统称为风能的直接利用装置。带动发电机的就叫风力发电机。它们均由两大部分

组成,一部分是风力发动机本体和附件,是把风能转化为机械能的装置;另一部分是电

气部分,包括发电机及电气装置,把机械能转化为电能,并可靠地提供给用户。小风力

发电机的容量不大,功率一般从几瓦到几千瓦,大都具有结构简单,搬运方便的优点。

按风力发动机与发电机的连接方式分,有变速连接的和直接连接的两种。

在风能的利用中,蓄能是一个重要的问题。特别是对于风力发电,在很大程度上,

其生命力由蓄能装置(如蓄电池)的可靠程度来决定。有了蓄能装置,在有风的时候,

把多余的能量储存起来;在无风时,输出应用。各种蓄能方式的研究是风能利用的一个

急待解决的重要任务。

风力发电技术主要分为风能资源评估与预测,风力发电装备制造技术,风电机组测试、近海

风电技术、风电对公共电网的影响等几个方面。

1.能资源的评估与预测

国外已经对风能资源的测试与评估开发出许多的测试设备和评估软件,在风电场选址,特别

是微观选址方面已经开发了商业化软件。如丹麦RIS国家研究实验室开发的用于风电场微观

选址的资源分析工具软件——WASP;美国TureWindSolutions公司开发的MesoMap

和Sitewind风能资源评估系统等。在风电机组布局及电力输配电系统的设计上也开发出了

成熟的软件。国外还对风力机和风电场的短期及长期发电预测作了很多研究,精确度可达

90%以上。

2.风力发电装配制造技术

1)单机容量继续稳步上升

20世纪80年代生产的旧式机组单机容量仅为20KW——60KW。单机容量增大后的直接

好处是能以数目较少的风电机组完成相同的发电量,从而节省土地使用面积。目前单机容量

最大的风电机组是由德国Repower公司生产的,容量为5MW,叶轮直径达130m,安装

在120m高的塔架上,预计2010年将开发出10MW的风电机组。对容量在2MW以上的

机组欧洲主要考虑在海上安装。

2)风轮输出功率控制方式有失速调节和变桨距调节两种

失速控制是在转速不变的条件下,风速超过额定植后,叶片发生失速,将输出功率限制在一

定范围内。失速控制的优点是叶片与轮毂之间没有活动部件,不需要复杂的控制程序,在失

速过程中功率波动小;其缺点是风力发电机组的性能的限制,启动风速较高,在风速超过额

定值时发电功率有所下降,同时需要叶间刹车装置,机组动态负荷较大。

变桨距调节是沿桨叶的纵轴旋转叶片,控制风轮的能量吸收,保持一定的输出功率,变桨距

调节的优点是机组启动性能好,输出功率稳定,机组结构受力小,停机方便安全;缺点是增

加了变桨距装置,增加了故障几率,控制程序比较复杂。

两种控制方式各有利弊,各自适应不同的运行环境和运行要求。从目前市场情况看,采用变

桨距调节的风电极组较多。

3)无齿轮箱系统的市场份额迅速扩大

齿轮传动不仅降低了风电转换效率和产生噪音,更是造成机械故障的主要原因,而且为减少

机械磨损需要润滑清洗等定期维护。采用无齿轮箱的直驱方式虽然提高了电机的设计成本,

但却有效的提高了系统的效率及运行可靠性。在德国2004年所安装的风电机组中,就有

40.9%采用了无齿轮箱系统。

3.风电机组测试技术

德国、丹麦、荷兰、美国、希腊等国家对风电机组的设计和测试技术都做过很多研究,制定

了国际标准,建立了认证体系,并都有自己的检测机构,其他国家的产品只有通过其检测才

能进入。我国对风电机组的测试技术做过一定研究,但不系统。

4.风电与电网

风力发电能够顺利并入一个国或地区电网的电量,主要取决于电力系统对供电波动反应的能

力。变化不定的风力给电网带来的问题,远比怀疑论者估计的低。很多涉及到现代欧洲电网

系统的评估表明,电网系统中风电容量占20%并不存在技术问题。但是,当大规模的风电

并入电网后,风电与电网间的相互影响及相互作用规律还是需要进一步研究。

风电技术发展趋势

随着风电工业的不断发展,风电技术和风电系统也在不断的发展,以满足其自身技术,应对

风速变化、成本、环境以及稳定运行等各方面的要求。其主要趋势包括以下几个方面:

1.主要发展水平轴风力机

垂直轴的主要优点是全风向、变速装置及发电机可以置于地面,适合圆脸的刘海 但其主要缺点是轴距过长,

风能转换效率不高。目前主流风力机都采用水平轴设计,其优点是风能转换效率高,传动轴

距短。对大型风电机组来说经济性更好。其缺点是需要根据风向调节机舱的位置,需要有对

风装置。同时由于变速装置及发电机布置在塔架顶端,增加了塔架的投资和安装维护的难度。

2.从风轮到发电机的新型驱动方式

目前从风轮到发电机的新型驱动方式主要有三种:一种是通过齿轮箱多级变速驱动双馈异步

电机,简称双馈式,这是目前市场上的主流产品。第二种是风轮直接驱动多级同步发电机,

简称为直驱式。直驱式风机具有节约投资,减少传动链损失和停机时间,以及维护费用低,

可靠性好等优点,在市场上正占有越来越大的份额。但直驱发电机体积大而笨重。第三种是

单级增速装置加多级发电机技术,简称为混合式。混合式单级增速装置以提高发电机转速,

但速度低于标准发电机所需要的转速,同时配以类似于直驱发电机的多级电机。该装置介于

纯变速装置驱动和直驱之间,旨在融合两者的优点而避免其缺点。

3.变桨距调节方式迅速取代失速调节

从目前市场情况来看变桨距调节方式能充分克服失速调节的缺陷,得到了迅速的应用。这点

在前面已有了较详细的论述。

除此之外,改善声学特性,改善空气动力学特性,改善轴传动效率,满足高风速或低风速地

区以及复杂地形的运行要求等也是风电机组设计的发展趋势。

风力发电系统的一般组成结构如图2,首先通过桨叶将风能转化为风机转动的机械能,由于风机的转速大

多比较低,需要用齿轮箱将风机的转速升高到发电机的额定转速附近,再经过发电机将机械能转化为电能,

电力电子变流器将发电机输出的电能转换为合适幅值或频率的电压、电流,经过并网变压器升压后接入大

电网。对于目前出现的一些低转速发电机,图中的齿轮箱可以省去。系统转速、功率等运行状态的控制可

以通过改变风机桨叶的节距角实现,也可通过电力电子变流器来调节发电机的电磁力矩完成。对于小型风力发电机组来说,通过电力电子变流器来调节发电机电磁力矩的方法更方便,可以省掉变桨距机构,减小

系统设计制造的难度。

图2风力发电系统组成结构框图

风力发电系统的两个主要部件是风力机和发电机,而风力机的变桨距功率调节技术和发电机的变速恒频发

电技术是风力发电技术发展的必然趋势,另外用于变流器系统的电力电子技术直接决定了产生的电能质量,

这三项技术同时也是风力发电中的关键核心技术。

一、风力机的变桨距功率调节技术

a)风力机的特性曲线

风力机通过叶轮捕获风能,将风能转换为作用在轮毂上的机械转矩。由空气动力学特性可知,通过叶轮旋

转面的风能不能全部被叶轮吸收利用,可以定义出一个风能利用系数Cp:

式中:——t时间内叶轮吸收的风能;

——t时间内通过叶轮旋转面的全部风能;

——单位时间内叶轮吸收且转换的机械能,即风力机的机械输出功率;

——单位时间内通过叶轮扫掠面的风能,即风力机的输入功率。

对一台实际的风力机,其捕获风能转变为机械输出功率的表达式为:

式中:——空气密度(kg/m);

A——叶轮的扫掠面积(m);

D——叶轮的直径(m)。

2

3

系数,反映了风力机吸收利用风能的效率,是一个与风速、叶轮转速、叶轮直径均有关系的量。风力机的

特性通常用风能利用系数(叶尖速比)曲线来表示,如图3所示。

图4异步电机输出功率曲线Fig.4CurveofIMoutputpower

恒速恒频发电系统中,多采用笼型异步电机作为并网运行的发电机,并网后在电机机械特性

曲线的稳定区内运行,如图4所示,异步发电机的转子速度高于同步转速。当风力机传给发

电机的机械功率随风速而增加时,发电机的输出功率及其反转矩也相应增大。运行点发生改

变。当转子速度高于同步转速3%~5%时达到最大值,若超过这个转速,异步发电机进入不

稳定区,产生的反转矩减小,导致转速迅速升高,引起飞车,这是十分危险的。

b)变速恒频发电系统

目前风力发电系统采用最多的异步发电机都属于恒速恒频发电系统,但变速恒频发电系统可

以使风力机在很大风速范围内按最佳效率运行的重要优点,越来越引起人们的重视。从风力

机的运行原理可知,这就要求风力机的转速正比于风速并保持一个恒定的最佳叶尖速比,

从而使风力机的风能利用系数保持最大值不变,风力发电机组输出最大的功率,最大限度

的利用风能,提高了风力机的运行效率。自上世纪90年代开始,国外新建的大型风力发电

系统大多采用变速恒频方式,特别是兆瓦级以上大容量风电系统,因为此时最大限度捕获风

能、提高发电效率的意义十分重要。

可用于风力发电的变速恒频发电系统多种,如交─直─交系统、磁场调制发电机系统、交流励磁双馈发电机系统、无刷双馈发电机系统、爪极式发电机系统、开关磁阻发电机系统等,

这些变速恒频发电系统有的是发电机与电力电子装置相结合实现变速恒频的,有的是通过改

造发电机本身结构而实现变速恒频的。这些系统都有自己的特点,可以适用于各种不同场合。

为充分利用风能,应深入研究各种变速恒频技术。下面将对各种电机系统加以简单介绍。

(1)交─直─交风力发电系统

这种系统中的变速恒频控制是在电机的定子电路中实现的。由于风速的不断变化,风力机和

发电机也随之变速旋转,产生频率变化的电功率。发电机发出频率变化的交流电首先通过三

相桥式整流器整流成直流电,再通过逆变器直流电变换为恒定电网频率的交流电。因此,变

频器的容量和发电机系统的容量相同。

这种系统在并网时没有电流冲击,对系统几乎没有影响。在此系统中可以采用的发电机有同

步发电机、鼠笼型异步电机、绕线式异步电机和永磁发电机等。而在这几种发电机中,鼠笼

型异步电机和永磁发电机最为常用,因为其转子结构都很简单容易制造和维护,并且没有滑

环和电刷,励磁方式也比较简单,尤其是永磁同步电机不需要外部励磁。

(2)磁场调制发电机系统

这种变速恒频发电系统由一台专门设计的高频交流发电机和一套电力电子变换电路组成。发

电机本身具有较高的旋转频率,与普通同步电机不同的是,它不用直流电励磁,而是用频

率为的低频交流电励磁(即为所要求的输出频率,一般为50Hz),当频率远低于频率时,

发电机三个相绕组的输出电压波形将是由频率为和的两个分量组成的调幅波,这个调幅波

的包络线的频率是,包络线所包含的高频波的频率是。将三个相绕组接到一组并联桥式整

流器,得到基本频率为的全波整流正弦脉动波。再通过晶闸管开关电路使这个正弦脉动波

的一半反向。最后经滤波器滤去高次谐波,即可得到与发电机转速无关、频率为的恒频正

弦波。输出电压的频率和相位取决于励磁电流的频率不拘小节的近义词 和相位,正是这一特点使得磁场调制发

电机非常适合于并网风力发电系统。与前而的交─直─交系统相比,磁场调制发电机系统的

特点是:

①由于经桥式整流器后得到的是正弦脉动波,输入晶闸管开关电路后基本上是在波形过零

点时开关换向。因而换向简单容易,换向损耗小,系统效率较高。

②晶闸管开关电路输出波形中谐波分量很小,且谐波频率很高,很易滤去,因此可以得到

相当好的正弦输出波形。

③磁场调制发电机系统的输出频率在原理上与励磁电流频率相同,因而这种变速恒频风力

发电机组与电网或柴油发电机组并联运行十分简单可靠。这种发电机系统的主要缺点与交─

直─交系统类似,即电力电子变换装置处在主电路中,因而容量较大。比较适合用于容量从

数十千瓦到数百千瓦的中小型风电系统。

④发电机要经特殊设计,不能利用通常形式的发电机。

(3)交流励磁双馈发电机系统

系统如图5(d)所示,采用的发电机为转子交流励磁双馈发电机,其结构与绕线式异步电

机类似。当风速变化引起发电机转速变化时,控制转子电流的频率,可使定子频率恒定。

当发电机的转速小于定子旋转磁场的转速时,处于亚同步状态,此时变频器向发电机转子

提供交流励磁,发电机由定子发出电能给电网;当时,处于超同步状态,此时发电机同时

由定子和转子发出电能给电网,变频器的能量逆向流向;当时,处于同步状态,此时发电

机作为同步电机运行,变频器向转子提供直流励磁。

因此,当发电机的转速变化时,若控制变频器励磁相应变化,即可以使定子电流频率保持

恒定不变,即与电网频率保持一致,也就实现了变速恒频控制。

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部分,因此变频器的

容量仅为发电机容量的一小部分,这样变频器的成本将会大大降低。

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,减小变频器的容量外,

在磁场定向矢量控制下还可实现有功、无功功率的灵活控制,对电网而言可起到无功补偿的

作用。但交─交变频器输出特性差,6脉波、36管交─交变频器输出电压富含低次谐波,严

重影响发电质量,必须进行谐波抑制。只有12脉波、72管交─交变频器结构符合励磁电源

要求,但结构、控制复杂,不适合风力发电系统。目前国际上开发使用PWM整流─PWM

逆变的交─直─交型变频电源,具有功率双向流动能力,结构、控制方便,是一种实用的励

磁变频器。此外绕线式交流励磁发电机还有滑环和电刷带来的一些弊病,但仍然不失为一种

能实现工业应用的机组。

(4)无刷双馈发电机系统

系统采用的发电机为无刷双馈发电机。其定子有两套极数不同的绕组,一个称为功率绕组,

直接接电网;另一个称为控制绕组,通过双向变频器接电网。其转子为鼠笼型结构,取消了

电刷和滑环,转子的极数应为定子两个绕组极对数之和。这种无刷双馈发电机定子的功率绕

组和控制绕组的作用分别相当于有刷交流励磁双馈发电机的定子绕组和转子绕组,因此,尽

管这两种发电机的运行机制有着本质的区别,但却可以通过同样的控制策略实现变速恒频控

制,不再赘述。

尽管这种变速恒频控制方案是在定子电路实现的,但流过定子控制绕组的功率仅为无刷双馈

发电机总功率的一小部分,双向变频器的容量也仅为发电机容量的一小部分。

同样,这种采用无刷双馈发电机的控制方案除了可实现变速恒频控制,降低变频器的容量外,

还可在矢量控制策略下实现有功、无功功率的灵活控制,对电网而言可起到无功补偿的作用,

同时发电机本身没有滑环和电刷,既降低了电机的成本,又提高了系统运行的可靠性。该种

变速恒频风电系统现在已被工业界普遍采用。

(5)爪极式发电机系统

无刷爪极自励发电机与一般同步电机的区别仅在于它的励磁系统部分。其定子铁心及电枢绕

组与一般同步电机基本相同。由于爪极发电机的磁路系统是一种并联磁路结构,所有各对极

的磁势均来自一套共同的励磁绕组,因此与一般同步发电机相比,励磁绕组所用的材料较省,

所需的励磁功率也较小。对于一台8极电机,在每极磁通及磁路磁密相同的条件下,爪极电

机励磁绕组所需的铜线及其所消耗的励磁功率将不到一般同步电机的一半,故具有较高的效

率。另外无刷爪极电机与永磁电机一样均系无刷结构,基本上不需要维护。与永磁发电机相

比,无刷爪极发电机除了机械摩擦力矩外基本上没有什么起动阻力矩。另一个优点是具有很

好的调节性能,通过调节励磁可以很方便地控制它的输出特性,并有可能使风力机实现最佳

叶尖速比运行,得到最好的运行效率。这种发电机非常适合用于千瓦级的风力发电装置中。

但该项技术的最大功率跟踪(MPPT)尚处在研究阶段。

(6)开关磁阻发电机系统

开关磁阻式风力发电系统是以开关磁阻发电机为机电能量转换核心。开关磁阻发电机为双凸

极电机,定子、转子均为凸极齿槽结构,定子上设有集中绕组,转子上既无绕组也无永磁体。

由此带来变换器及控制、驱动的简洁性。风力机的功率特性有其自身的特点,为了使风能捕

获的效果最佳,就必须使开关磁阻发电机与风力机能够良好的配合,通过对发电系统的控制,

使风力机工作在最佳功率负载线上,开关磁阻发电机本身也具有可控参数多、非线性、缺少

明确的数学模型的特点。与传统的有刷直流发电机及旋转整流无刷同步发电机相比,开关磁

阻发电机具有明显的容错能力强、组合起动与发电容易、适合高温(>250C)和高速

(>30000r/min)环境运行以及大容量、高效率、高功率密度运行等优点。该发电机气隙磁

场和相磁链随转子位置和绕组相电流而持续、周期性变化,没有传统电机的稳定磁路工作点,

而是一个动态三维磁空间。开关磁阻发电机没有独立的励磁绕组,而是与集中嵌放的定子电

枢合二为一,并通过控制器分时控制实现励磁与发电,因而简化了结构,提高了可靠性。同

时,该发电机相绕组间无电耦合,其容错能力大大增强。另外,开关磁阻发电机机械结构简

单、坚固可靠。

总之,通过以上的对比分析,可知:

①如果将风力机和发电机直接耦合,省去变速箱,这样可以大大降低成本,减少维护,并

且可以降低系统噪音,避免齿轮箱漏油的问题。

②风力发电机位于室外高空狭小而封闭的机舱内,通风条件较差,而电机大多是密闭结构,

靠外壳故热,因此要求发电机耐高温性能好,开关磁阻发电机在这方面具有得天独厚的优势。

③交流励磁双馈发电机系统和无刷双馈发电机系统的变频器容量仅为系统总容量的一部

分,所以这两种方案适用于大、中容量的风力发电系统,其他方案适用于小容量的风力发电

系统。

④交流励磁双馈发电机系统和无刷双馈发电机系统可在亚同步和超同步状态下运行,因而

具有更宽的风速运行范围。

⑤无刷双馈电机省去了滑环和电刷,结构简单,坚固可靠。在转子转速变化的条件下,通

过控制励磁绕组的励磁电流频率来确保发电机输出电流的频率保持在50Hz不变,非常适用

于风力发电系统,是当今世界风力发电的发展趋势。

这几种变速恒频系统的性能对比分析见表4所示。

表4几种变速恒频方案的对比分析

Tab.4Severalschemeofvariable-speedconstantfrequency

三、电力电子变流器系统

由发电机和电力电子器件构成的广泛应用的6种风力发电系统结构如图5所示。下面对图5

中的风力发电系统结构加以简单说明。

图a是二十世纪八十年代到九十年代被很多风机制造商应用的比较传统的结构,如使用鼠笼

型转子的异步发电机的上风式、失速调节、三桨叶风力机就是这种结构。在八十年代这种结

构被扩展,为补偿无功功率使用了电容器组,为平滑并网使用了电机软起动器。

图b是用全程范围或“低风速区域”大小的变频器代替了图a中的电容器组和电机软起动器。

“低风速区域”大小的变频器的功率仅为发电机额定功率的20-30%,而全程范围的变频器功

率大约为发电机额定功率的120%,但它能使风力发电机在所有风速下变速运行。

图c这种结构是二十世纪九十年代中期,Vestas风力机厂生产的名为“Optislip”风力机所采用

的结构。这种结构的基本思想是利用电力电子变换器改变外部的转子电阻,来改变总的转子

电阻,从而使转差率有10%的变化范围。控制了转差率也就控制了系统的输出功率。

图d这种结构使用双馈异步发电机,用变频器直接控制转子绕组里的电流。用功率为发电机

额定功率的20-30%电力电子变换器,即可控制整个的发电机输出功率。有两个原因促使这

种结构得到广泛应用:1)较图c的结构有更宽的调速范围;2)较全功率变换器更经济。

图e这种个功率控制结构的典型应用是在航海船只上作为电源。无齿轮箱,通过两个或三个

叶片的上风式风力机与永磁发电机相连,发出的电能经整流器给蓄电池充电。这种结构的风

力机也可以应用于家庭风电系统或混合风电系统,这时风力机一般大于1kW小于20kW。

ABB公司在2000年利用这种结构提出一个新的设想:用多极3.5MW永磁发电机发出电能

后经二极管整流器产生21kV直流电,然后经高压直流输电并入电网。因此可以这种结构将

是世界风力发电的发展的另一个趋势。

图f这种结构使用多极的绕线式同步发电机。由于它使用的是多极发电机,所以它不需要

齿轮箱。它是通过整流器从电机外部来励磁的。与前几种结构相比。这种结构吸引力不大是

由于三种原因:1)需要励磁电路;2)需要滑环;3)风力机更加复杂的保护策略。

目前,电力电子变流装置很多,表5列出应用于风力发电的六种典型电气拓扑的发展现状。

风力发电的过程就是风能经由机械能转换为电能的过程,其中风力发电机及其控制系统负责

将机械能转换为电能,这一部分是整个系统的核心,直接影响着整个系统的性能、效率和电

能质量,也影响到风能吸收装置的运行方式、效率和结构。因此,研制适用于风电转换的高

可靠性、高效率、控制及供电性能良好的发电机系统,是风力发电技术的研究重点。目前国

内对风力发电技术研究较深入的单位有北京交通大学、沈阳工业大学、南京航空航天大学、

中国科学院电工研究所、哈尔滨工业大学、浙江大学、新疆大学、华东交通大学等。

怎样利用风力来发电呢?

我们把风的动能转变成机械能,再把机械能转化为电能,这就是风力发电。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。

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。

多大的风力才可以发电呢?

一般说来,3级风就有利用的价值。但从经济合理的角度出发,风速大于每秒4米才适宜于

发电。据测定,一台55千瓦的风力发电机组,当风速每秒为9.5米时,机组的输出功率为55

千瓦;当风速每秒8米时,功率为38千瓦;风速每秒为6米时,只有16千瓦;而风速为每秒

5米时,仅为9.5千瓦。可见风力愈大,经济效益也愈大。

基本原理和部件组成稠 如下:

大部分风电机具有恒定转速,转子叶片末的转速为64米/秒,在轴心部分转速为

零。距轴心四分之一叶片长度处的转速为16米/秒。图中的黄色带子比红色带子,

被吹得更加指向风电机的背部。这是显而易见的,因为叶片末端的转速是撞击风

电机前部的风速的八倍。

为什么转子叶片呈螺旋状?

大型风电机的转子叶片通常呈螺旋状。从转子叶片看过去,并向叶片的根部移动,

直至到转子中心,你会发现风从很陡的角度进入(比地面的通常风向陡得多)。

如果叶片从特别陡的角度受到撞击,转子叶片将停止运转。因此,转子叶片需要

被设计成螺旋状,以保证叶片后面的刀口,沿地面上的风向被推离。

风电机结构

机舱:机舱包容着风电机的关键设备,包括齿轮箱、发电机。维护人员可以通过

风电机塔进入机舱。机舱左端是风电机转子,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:转子轴心附着在风电机的低速轴上。

低速轴:风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

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。图中显示了风电机偏航。通常,在

风改变其方向时,风电机一次只会偏转几度。

电子控制器:包含一台不断监控风电机状态的计算机,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电机的转动,

并通过电话调制解调器来呼叫风电机操作员。

液压系统:用于重置风电机的空气动力闸。

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。一些风电机具有水冷发电机。

塔:风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。

风电机发电机

风电机发电机将机械能转化为电能。风电机上的发电机与你通常看到的,电网上

的发电设备相比,有点不同。原因是,发电机需要在波动的机械能条件下运转。

输出电压

大型风电机(100-150千瓦)通常产生690伏特的三相交流电。然后电流通过风

电机旁的变压器(或在塔内),电压被提高至一万至三万伏,这取决于当地电网

的标准。

大型制造商可以提供50赫兹风电机类型(用于世界大部分的电网),或60赫兹

类型(用于美国电网)。

冷却系统

发电机在运转时需要冷却。在大部分风电机上,发电机被放置在管内,并使用大

型风扇来空冷;一部分制造商采用水冷。水冷发电机更加小巧,而且电效高,但

这种方式需要在机舱内设置散热器,来消除液体冷却系统产生的热量。

启动及停止发电机

如果你通过弹开一个普通开关,将大型风电机发电机与电网连接或解开,你很可

能会损毁发电机、齿轮箱及邻近电网。

发电机电网的设计

风电机可以使用同步或异步发电机,并直接或非直接地将发电机连接在电网上。

直接电网连接指的是将发电机直接连接在交流电网上。非直接电网连接指的是,

风电机的电流通过一系列电力设备,经调节与电网匹配。采用异步发电机,这个

调节过程自动完成。

转子叶片

转子叶片轮廓(横切面)

风电机转子叶片看起来像航行器的机翼。实际上,转子叶片设计师通常将叶片最

远端的部分的横切面设计得类似于正统飞机的机翼。但是叶片内端的厚轮廓,通

常是专门为风电机设计的。为转子叶片选择轮廓涉及很多折衷的方面,诸如可靠

的运转与延时特性。叶片的轮廓设计,即使在表面有污垢时,叶片也可以运转良

好。

转子叶片的材质

大型风电机上的大部分转子叶片用玻璃纤维强化塑料(GRP)制造。采用碳纤

维或芳族聚酰胺作为强化材料是另外一种选择,但这种叶片对大型风电机是不经济的。木材、环氧木材、或环氧木纤维合成物目前还没有在转子叶片市场出现,

尽管目前在这一领域已经有了发展。钢及铝合金分别存在重量及金属疲劳等问

题,他们目前只用在小型风电机上。

风电机齿轮箱

为什么要使用齿轮箱?

风电机转子旋转产生的能量,通过主轴、齿轮箱及高速轴传送到发电机。

为什么要使用齿轮箱?为什么我们不能通过主轴直接驱动发电机?

如果我们使用普通发电机,并使用两个、四个或六个电极直接连接在50赫兹交

流三相电网上,我们将不得不使用转速为1000至3000转每分钟的风电机。对

于43米转子直径的风电机,这意味着转子末端的速度比声速的两倍还要高。另

外一种可能性是建造一个带许多电极的交流发电机。但如果你要将发电机直接连

在电网上,你需要使用200个电极的发电机,来获得30转每分钟的转速。另外

一个问题是,发电机转子的质量需要与转矩大小成比例。因此直接驱动的发电机

会非常重。

更低的转矩,更高的速度

使用齿轮箱,你可以将风电机转子上的较低转速、较高转矩,转换为用于发电机

上的较高转速、较低转矩。风电机上的齿轮箱,通常在转子及发电机转速之间具

有单一的齿轮比。对于600千瓦或750千瓦机器,齿轮比大约为1比50。

下图显示了用于风电机的1.5兆瓦的齿轮箱。这个齿轮箱有些不同寻常,因为在

高速点的两个发电机上安装有法兰。右侧安装在发电机下的橙黄色配件,是液压

驱动的紧急盘状刹车。在背景处你可以看到用于1.5MW风电机的机舱的下半部

风电机偏航装置

风电机偏航装置用于将风电机转子转动到迎风的方向。

偏航误差

当转子不垂直于风向时,风电机存在偏航误差。偏航误差意味着,风中的能量只

有很少一部分可以在转子区域流动。如果只发生这种情况,偏航控制将是控制向

风电机转子电力输入的极佳方式。但是,转子靠近风源的部分受到的力比其它部

分要大。一方面,这意味着转子倾向于自动对着风偏转,逆风或顺风的汽轮机都

存在这种情况。另一方面,这意味着叶片在转子每一次转动时,都会沿着受力方

向前后弯曲。存在偏航误差的风电机,与沿垂直于风向偏航的风电机相比,将承

受更大的疲劳负载。

偏航机构

几乎所有水平轴的风电机都会强迫偏航。即,使用一个带有电动机及齿轮箱的机

构来保持风电机对着风偏转。本图显示的是750千瓦风电机上的偏航机构。我

们可以看到环绕外沿的偏航轴承,及内部偏航马达及偏航闸的轮子。几乎所有逆

风设备的制造商都喜欢在不需要的情况下,停止偏航机构。偏航机构由电子控制

器来激发。

电缆扭曲计数器

电缆用来将电流从风电机运载到塔下。但是当风电机偶然沿一个方向偏转太长时

间时,电缆将越来越扭曲。因此风电机配备有电缆扭曲计数器,用于提醒操作员

应该将电缆解开了。类似于所有风电机上的安全机构,系统具有冗余。风电机还

会配备有拉动开关,在电缆扭曲太厉害时被激发。

风力发电系统结构:

叶轮(浆叶、轮毂):三桨叶,水平轴,上风型,定浆

距失速调节型和变浆距调节两种形式。

发电机:采用多极变速恒频双馈发电机,机构如图3

所示。

制动系统:采用机械、电制动两套制动系统,确保事

故状态系统的安全制动。

偏航系统:由在机座上面的两个相互独立的传感器(风速计

和风标)确定风速和风向。当风向变化时,风标登记这个方位,且传递信号到控

制器。控制偏航系统去转动机舱。

塔架:采用钢结构锥形筒,表面经喷锌加喷铝涂层防腐处理,

内部设有梯子直接登上偏航系统和机舱,内部备有220V照明和月台。

控制系统:是一套基于工业控制计算机和数字信号处理器

(DSP)的风力发电机组DCS控制系统。主要任务是将发电机切入和切除电网,

并管理来自不同传感器(风电机组内部传感器,电网电压电流变送器等)的全部

信息。根据采集的数据,计算机程序将自动以最佳和最安全的方式执行所有的控

制操作。计算机实时监控全部阀值参数。

运行和安全系统:风速达到3m/s时机组自启动,加速,到

同步转速时,软切入;超出安全风速时自动停机;风速降到安全启动风速后,能

自动再启动;事故情况下空气断路器和机械制动可同时动作;安全系统是失灵安

全型。除了监测控制系统还有利用离心力的冗余安全系统。

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。其蕴量巨大,全

球的风能约为2.74109MW,其中可利用的风能为2107MW,比地球上可开发

利用的水能总量还要大10倍。风很早就被人们利用--主要是通过风车来抽水、

磨面等,而现在,人们感兴趣的是如何利用风来发电。

目录

风力发电简介

怎样利用风力来发电

多大的风力才可以发电

风力发电的原理

风力发电的输出

用风力发电机的节约程度

双馈型感应发电机

风力发电机的分类

展开

编辑本段风力发电简介

风是一种潜力很大的新能源,人们也许还记得,十八世纪初,横扫英法两国

的一次狂

风力发电图

暴大风,吹毁了四百座风力磨坊、八百座房屋、一百座教堂、四百多条帆船,并

有数千人受到伤害,二十五万株大树连根拔起。仅就拔树一事而论,风

[1]

在数秒

钟内就发出了一千万马力(即750万千瓦;一马力等于0.75千瓦)的功率!有人估

计过,地球上可用来发电的风力资源约有100亿千瓦,几乎是现在全世界水力发

电量的10倍。目前全世界每年燃烧煤所获得的能量,只有风力在一年内所提供

能量的三分之一。因此,国内外都很重视利用风力来发电,开发新能源。

利用风力发电的尝试,早在本世纪初就已经开始了。三十年代,丹麦、瑞典、

苏联和美国应用航空工业的旋翼技术,成功地研制了一些小型风力发电装置。这

种小型风力发电机,广泛在多风的海岛和偏僻的乡村使用,它所获得的电力成本

比小型内燃机的发电成本低得多。不过,当时的发电量较低,大都在5千瓦以下。

目前,据了解,国外已生产出15,40,45,100,225千瓦的风力发电机了。

1978年1月,美国在新墨西哥州的克莱顿镇建成的200千瓦风力发电机,其叶

片直径为38米,发电量足够60户居民用电。而1978年初夏,在丹麦日德兰半

岛西海岸投入运行的风力发电装置,其发电量则达2000千瓦,风车高57米,所

发电量的75%送入电网,其余供给附近的一所学校用。

1979年上半年,美国在北卡罗来纳州的蓝岭山,又建成了一座世界上最大

的发电用的风车。这个风车有十层楼高,风车钢叶片的直径60米;叶片安装在

一个塔型建筑物上,因此风车可自由转动并从任何一个方向获得电力;风力时速

在38公里以上时,发电能力也可达2000千瓦。由于这个丘陵地区的平均风力时

速只有29公里,因此风车不能全部运动。据估计,即使全年只有一半时间运转,

它就能够满足北卡罗来纳州七个县1%到2%的用电需要。

编辑本段怎样利用风力来发电

我们把风的动能转变成机械能,再把机械能转化为电能,这就是风力发电。

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。(大型风力发电站基本上没有尾舵,一般

只有小型(包括家用型)才会拥有尾舵)

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。

编辑本段多大的风力才可以发电

一般说来,3级风就有利用的价值。但从经济合理的角度出发,风速大于每

秒4米才适宜于发电。据测定,一台55千瓦的风力发电机组,当风速每秒为9.5

米时,机组的输出功率为55千瓦;当风速每秒8米时,功率为38千瓦;风速每

秒为6米时,只有16千瓦;而风速为每秒5米时,仅为9.5千瓦。可见风力愈

大,经济效益也愈大。

在我国,现在已有不少成功的中、小型风力发电装置在运转。

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。

编辑本段风力发电的原理

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。风力发电正在世界上形成一股热潮,因为风

力发电没有燃料问题,也不会产生辐射或空气污染。

风力发电在芬兰、丹麦等国家很流行;我国也在西部地区大力提倡。小型风

力发电系统效率很高,但它不是只由一个发电机头组成的,而是一个有一定科技

含量的小系统:风力发电机+充电器+数字逆变器。风力发电机由机头、转体、

尾翼、叶片组成。每一部分都很重要,各部分功能为:叶片用来接受风力并通过

机头转为电能;尾翼使叶片始终对着来风的方向从而获得最大的风能;转体能使

机头灵活地转动以实现尾翼调整方向的功能;机头的转子是永磁体,定子绕组切

割磁力线产生电能。

编辑本段风力发电的输出

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。

通常人们认为,风力发电的功率完全由风力发电机的功率决定,总想选购大

一点的风力发电机,而这是不正确的。目前的风力发电机只是给电瓶充电,而由

电瓶把电能贮存起来,人们最终使用电功率的大小与电瓶大小有更密切的关系。

功率的大小更主要取决于风量的大小,而不仅是机头功率的大小。在内地,小的

风力发电机会比大的更合适。因为它更容易被小风量带动而发电,持续不断的小

风,会比一时狂风更能供给较大的能量。当无风时人们还可以正常使用风力带来

的电能,也就是说一台200W风力发电机也可以通过大电瓶与逆变器的配合使

用,获得500W甚至1000W乃至更大的功率输出。

编辑本段用风力发电机的节约程度

使用风力发电机,就是源源不断地把风能变成我们家庭使用的标准市电,其

节约的程度是明显的,一个家庭一年的用电只需20元电瓶液的代价。而现在的

风力发电机比几年前的性能有很大改进,以前只是在少数边远地区使用,风力发

电机接一个15W的灯泡直接用电,一明一暗并会经常损坏灯泡。而现在由于技

术进步,采用先进的充电器、逆变器,风力发电成为有一定科技含量的小系统,

并能在一定条件下代替正常的市电。山区可以借此系统做一个常年不花钱的路

灯;高速公路可用它做夜晚的路标灯;山区的孩子可以在日光灯下晚自习;城市

小高层楼顶也可用风力电机,这不但节约而且是真正绿色电源。家庭用风力发电

机,不但可以防止停电,而且还能增加生活情趣。在旅游景区、边防、学校、部

队乃至落后的山区,风力发电机正在成为人们的采购热点。无线电爱好者可用自

己的技术在风力发电方面为山区人民服务,使人们看电视及照明用电与城市同

步,也能使自己劳动致富。

编辑本段双馈型感应发电机

随着电力电子技术的发展,双馈型感应发电机(Double-FedInduction

Generator)在风能发电中的应用越来越广。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。双馈感应发电机在结构上类似于异步发电机,但在励磁上双馈发电机采

用交流励磁。我们知道一个脉振磁势可以分解为两个方向相反的旋转磁势,而三

相绕组的适当安排可以使其中一个磁势的效果消去,这样一来就得到一个在空间

旋转的磁势,这就相当于同步发电机中带有直流励磁的转子。双馈发电机的优势

就在于,交流励磁的频率是可调的,这就是说旋转励磁磁动势的频率可调。这样

当原动机的转速不定时,适当调节励磁电流的频率,就可以满足输出恒频电能的

目的。由于电力电子元器件的容量越来越大,所以双馈发电机组的励磁系统调节

能力也越来越强,这使得双馈机的单机容量得以提高。虽然,部分理论还在完善

当中,但是双馈反应发电机的广泛应用这一趋势将越来越明显。

风力发电,不合国情国内纷纷上马的风力发电厂大多是形象工程。工信

风力发电原理图

部副部长苗圩近日语出惊人,他认为中国风沙伴存,风电设备受风沙磨损大,上

马太多风电项目不合我国国情。苗圩说,国外有风地方没有沙,比如说是海洋风。

苗圩说:中国是有风的地方就有沙,风沙对风力发电设备磨损非常厉害。现在风

能发电风机应该是20年的寿命,但是如果有风沙的侵蚀寿命还到不了20年。再

过5年,寿命肯定要出问题,特别是甘肃那个千万千瓦级的风力发电站典型的形

象工程。就此话题,苗圩表示,能源布局的重点,应该是供给端和使用端要做到

平衡。而现状是高级能源拉着低级能源运转。苗圩举例说,湖北本来水电是优势,

三峡的电应该更多留在湖北用,这是最好的清洁能源。但是现在却把湖北的电运

到东部区,湖北再从周边买煤运到湖北,引发一连串的效应,河南就不够用了,

就再到山西、山东甚至到新疆去运煤。进行全尚芸菲 国大旅行,全国铁路货运一半用来

运送煤炭。这是多大的物流成本,多大的浪费。据报道,甘肃酒泉千万千瓦级风

电基地于2008年8月全面启动,标志着中国正式步入了打造风电三峡工程阶段。

据气象部门最新风能评估结果表明,酒泉风能资源总储量为1.5亿千瓦,可开发

量4000万千瓦以上,可利用面积近1万平方公里。

编辑本段国家哀悼日 风力发电机的分类

概述

尽管风力发电机多种多样,但归纳起来可分为两类:①水平轴风力发电机,

风轮的旋转轴与风向平行;②垂直轴风力发电机,风轮的旋转轴垂直于地面或者

气流方向。

水平轴风力发电机

水平轴风力发电机科分为升力型和阻力型两类。升力型风力发电机选抓速度快,阻力型旋转速度慢。对于风力发电,多采用升力型水平轴风力发电机。大多

数水平轴风力发电机具有对风装置,能随风向改变而转动。对于小型风力发电机,

这种对风装置采用尾舵,而对于大型的风力发电机,则利用风向传感元件以及伺

服电机组成的传动机构。

风力机的风轮在塔架前面的称为上风向风力机,风轮在塔架后面的则成为下

风向风机。水平轴风力发电机的式样很多,有的具有反转叶片的风轮,有的再一

个塔架上安装多个风轮,以便在输出功率一定的条件下减少塔架的成本,还有的

水平轴风力发电机在风轮周围产生漩涡,集中气流,增加气流速度。

垂直轴风力发电机

windturbine

垂直轴风力发电机在风向改变的时候无需对风,在这点上相对于水平轴风力发电

机是一大优势,它不仅使结构设计简化,而且也减少了风轮对风时的陀螺力。

利用阻力旋转的垂直轴风力发电机有几种类型,其中有利用平板和被子做成

的风轮,这是一种纯阻力装置;S型风车,具有部分升力,但主要还是阻力装置。

这些装置有较大的启动力矩,但尖速比低,在风轮尺寸、重量和成本一定的情况

下,提供的功率输出低。

达里厄式风轮

是法国G.J.M达里厄于19世纪30年代发明的。在20世纪70年代,加拿大

国家科学研究院对此进行了大量的研究,现在是水平轴风力发电机的主要竞争

者。达里厄式风轮是一种升力装置,弯曲叶片的剖面是翼型,它的启动力矩低,

但尖速比可以很高,对于给定的风轮重量和成本,有较高的功率输出。现在有多

种达里厄式风力发电机,如型,型,Y型和H型等。这些风轮可以设计成

单叶片,双叶片,三叶片或者多叶片。

其他形式的垂直轴风力发电机

有马格努斯效应风轮,他由自旋的圆柱体组成,当它在气流中工作时,产生

的移动力是由于马格努斯效应引起的,其大小与风速成正比。有的垂直轴风轮使

用管道或者漩涡发生器塔,通过套管或者扩压器使水平气流变成垂直气流,以增

加速度,偶写还利用太阳能或者燃烧某种燃料,是水平气流变成垂直方向的气流。

编辑本段我国风能资源

概况

我国风能资源丰富,可开发利用的风能储量约10亿kW,其中,陆地上风

能储量约2.53亿kW(陆地上离地10m高度资料计算),海上可开发和利用的风

能储量约7.5亿kW,共计10亿kW。而2003年底全国电力装机约5.67亿kW。

风是没有公害的能源之一。而且它取之不尽,用之不竭。对于缺水、缺燃料

和交通不便的沿海岛屿、草原牧区、山区和高原地带,因地制宜地利用风力发电,

非常适合,大有可为。

风力发电行业我国自主知识产权产品的介绍

上世纪九十年代,我国的独立电源系统主要采用水平轴风力发电机和太阳能

光伏系统来供应电力,主要应用于通信基站、边防哨所、海岛部队等特殊场合,

主要是面向部队的一套后勤保障系统。

经过一定时间的应用后,发现诸多问题。如台风期间的设备损坏严重;噪音

大,影响人员正常休息;对通信设备的干扰,使得某些设备无法正常运转。这些

问题的发生使得部队正常通讯受到了影响。

2001年,为了解决这些问题,召集相关单位展开讨论,作为部队通信产品

配套厂家的上海模斯电子设备有限公司也受到了邀请。会后,经过一定时间的调

研和研究,MUCE公司提出承担此项科研攻关的重任,得到了部队领导的同意,

并下达指示,必须尽快拿出技术方案并作出样机。

在西军电、西交大、上复旦、上同济等高校一批专家的配合下,上海模斯电

子设备有限公司在不到一年的时间里,就成功研制出了世界上第一台新型(H型)

垂直轴风力发电机,并装机试验成功,获得了基础数据和实际经验。(这也成为

了全球首台新型垂直轴风力发电机诞生日)在后续的一年里,MUCE对产品进

行无数次改进和测试,2002年底产品通过了各项测试,并达到了各项设计要求。

2002年底至今,MUCE先后在部队安装了60多套垂直轴风力发电机和风光

互补系统,为稳定国防,做出了不朽的贡献!

由深圳诚远公司生产的风光互补路灯供电系统是综合利用太阳能和风能的

一种新兴的道路照明系统。单独的太阳能或风能供暖系统,由于受时间和地域的

约束,很难全天候利用太阳能和风能资源。而太阳能与风能在时间上和地域上都

有很强的互补性,白天光照强时风小,夜间光照弱时,风能由于地表温差变化大

而增强,太阳能和风能在时间上的互补性是风光互补路灯供电系统在资源利用上

的最佳匹配。该系统节能环保、可再生、取之不尽、用之不竭,必将成为今后替

代其它道路照明系统成为主流。系统工作时,太阳能集热器收集太阳辐射能量发

电(白天),通过专用线路传入电力控制系统,蓄存、派发。风力发电机全天候

使用风能,将风能转化成电能,再通过控制器整流,给蓄电池组充电。

上海麟风风能科技有限公司是一家将会改变行业结构和产业格局的创新型

风能科技公司,从2005年起开始进入上海,对垂直轴风力发电机包括从空气动

力学,到材料、结构、发电机等多方面进行系统研发,现已在垂直轴风力发电机

这一世界级难题的项目中取得突破。2007年12月28日迁入上海市金山工业区

进行规模化生产。

上海麟风200瓦、300瓦、500瓦、1000瓦、3000瓦和10千瓦的产品已经

开始规模化销售,超小型10瓦机型已完成样机制作并通过风洞实验,进入规模

化销售阶段,同时开始已经开始设计、制造可变“攻角”50千瓦风机,并着手500

千瓦和1000千瓦产品机构设计。

新型风能转化方式——径流双轮效应

径流双轮效应或叫双轮效应是一种新型风能转化方式。

首先它是一种双轮结构,相对于水平轴流式风机,它是径流式的,同已有的

立轴式风机一样都是沿长轴布设桨叶的,直接利用风的推力旋转工作的,单轮立

轴风轮因轴两侧桨叶同时接受风力而扭矩相反,相互抵消,输出力矩不大。设计

为双轮结构并靠近安装,同步运转,就将原来的立轴力矩输出对桨叶流体力学形

状的依赖进而改变为双轮间的利用转动产生涡流力的利用,两轮相互借力,相互

推动;而对吹向两轮间的逆向风流可以互相遮挡,进而又依次轮流将其分拨于两

轮的外侧,使两轮外侧获得有叠加的风流,因此使双轮的外缘线速度可以高于风

速,双轮结构的这种互相助力,主动利用风力的特点产生了“双轮效应”。

相比有些单轮式结构风机中采用外加的遮挡法、活动式变桨矩等被动式减少

叶轮回转复位阻力的设计,体现了积极利用风力的特点。因此这一发明的不仅具

有实用作用,促进风力利用的研究和发展,而且具有新的流体力学方面的意义。

它开辟了风能发展的新空间,是一项带有基础性质的发明,这种双轮风机具有的

设计简捷,易于制造加工,转数较低,重心下降,安全性好,运行成本低,维护

容易,无噪音污染等明显特点,可以广泛普及推广,适应中国节能减排需求,大

有市场前景。

编辑本段风能市场概况

全球风电市场状况

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。其蕴量巨大,

全球的风能约为2.74109MW,其中可利用的风能为2107MW,比地球上可开

发利用的水能总量还要大10倍。中国风能储量很大、分布面广,仅陆地上的风

能储量就有约2.53亿千瓦。

随着全球经济的发展,风能市场也迅速发展起来。自2004年以来,全球风

力发电能力翻了一番,2006年至2007年间,全球风能发电装机容量扩大27%。

2007年已有9万兆瓦,这一数字到2010年将是16万兆瓦。预计未来20-25年内,

世界风能市场每年将递增25%。随着技术进步和环保事业的发展,风能发电在商

业上将完全可以与燃煤发电竞争。

中国风电总体市场

“十五”期间,中国的并网风电得到迅速发展。2006年,中国风电累计装机

容量已经达到260万千瓦,成为继欧洲、美国和印度之后发展风力发电的主要市

场之一。2007年我国风电产业规模延续暴发式增长态势,截至2007年底全国累

计装机约600万千瓦。2008年8月,中国风电装机总量已经达到700万千瓦,

占中国发电总装机容量的1%,位居世界第五,这也意味着中国已进入可再生能

源大国行列。

2008年以来,国内风电建设的热潮达到了白热化的程度。2009年,中国(不

含台湾地区)新增风电机组10129台,容量13803.2MW,同比增长124%;累计

安装风电机组21581台,容量25805.3MW。2009年,台湾地区新增风电机组37

台,容量77.9MW;累计安装风电机组227台,容量436.05MW。

中国风电区域发展状况

从各地区发展来看,截止到2009年12月31日,中国风电累计装机超过

1000MW的省份超过9个,其中超过2000MW的省份4个,分别为内蒙古

(9196.2MW)、河北(2788.1MW)、辽宁(2425.3MW)和吉林(2063.9MW)。

内蒙古2009年当年新增装机5545.2MW,累计装机9196.2MW,实现150%的大

幅度增长

[2]

省(自治区、直辖市)和地区

内蒙古

河北

辽宁

吉林

2008年累计

3650.99

1107.7

1224.261066.46

2009新增

5545.17

1680.4

1201.05997.4

2009年累计

9196.16

2788.1

2425.312063.86

黑龙江

山东

甘肃

江苏

新疆

宁夏

广东

福建

山西

浙江

海南

北京

上海

云南

江西

河南

湖北

重庆

湖南

广西

香港

小计

台湾地区

总计

836.3

562.25

639.95

645.25

576.81

393.2

366.89

283.75

127.5

190.63

58.2

64.5

39.4

78.75

42

48.75

13.6

1.65

0.8

12019.6

358.1512377.75

823.45

656.85

548

451.5

443.25

289

202.45

283.5

193

43.54

138

88

102.5

42

42

12.75

13.6

3.3

2.5

13803.2

77.913881.1

1659.75

1219.1

1187.95

1096.75

1002.56

682.2

569.34

567.25

320.5

234.17

196.2

152.5

141.9

120.75

84

48.75

26.35

13.6

4.95

2.5

0.8

25805.3

436.0526341.35

资料来源:中国风能专业委员会2010年统计

编辑本段中国风力发电行业的发展前景

中国风力等新能源发电行业的发展前景十分广阔,预计未来很长一段时间都

将保持高速发展,同时盈利能力也将随着技术的逐渐成熟稳步提升。2009年该

行业的利润总额将保持高速增长,经过2009年的高速增长,预计2010、2011年

增速会稍有回落,但增长速度也将达到60%以上。

风电发展到目前阶段,其性价比正在形成与煤电、水电的竞争优势。风电的

优势在于:能力每增加一倍,成本就下降15%,近几年世界风电增长一直保持在

30%以上。随着中国风电装机的国产化和发电的规模化,风电成本可望再降。因

此风电开始成为越来越多投资者的逐金之地。

编辑本段风力发电的前景

中国新能源战略开始把大力发展风力发电设为重点。按照国家规划,未来

15年,全国风力发电装机容量将达到2000万至3000万千瓦。以每千瓦装机容

量设备投资7000元计算,根据《风能世界》杂志发布,未来风电设备市场将高

达1400亿元至2100亿元。

编辑本段风能发电的优缺点

优点

1、清洁,环境效益好。

2、可再生,永不枯竭。

3、基建周期短、投资大。

4、装机规模灵活。

缺点

1、噪声,视觉污染。

2、占用大片土地。

3、不稳定,不可控。

4、目前成本仍然很高。

编辑本段媒体杂志

《风能世界》杂志

WindEnergyWorldMagazine

《风能世界》杂志,作为风电第一纸媒,从创刊之日起,就坚持“技术为先,

产品为根,工程为本,低碳为国”办刊原则,深入当下中国风能第一线,贴近风

电现场、倡导先进技术、传播低碳理念、服务风电行业,是中国惟一定位“关注

世界风能与企业成长”的技术型权威性刊物,立志成为是中国最好的风能杂志。

《风能世界》杂志,主管是中华人民共和国建设部,由建设部中装协建筑电

气委员会资源节能专业委员会,中电网风能研究院主办,秉承“推动世界风能产

业,促进中国企业发展”的核心理念,具有新闻性、前瞻性、透视性、行业新技

术、新产品、新工艺、新人物,读者群涵盖风力发电机整机制造企业,风能叶片

企业、风能发电场、风能建设投资方、能源机构以及高校产学研机构及风能下游

的工程产业、运输、土建防雷等相关设备企业,整合全球风电整机制造商及零部

件设备供应商、CDM风力发电投资与运营者、科研单位、进行紧密交流与技术

创新。

《风能世界》杂志,栏目有:A视角、每期特稿、直击现场(与运维与业主

对话)、CEO连线、技术专栏、实践应用、解决方案、深度分析、成长N次方、

主编译文、规范标准等,另一方面,报道风能行业榜样性商业精英的成长故事、

商业运作手法和思维方式,对风能企业在成长中遇到的典型现象和趋势进行深度

解剖和分析,提供操作性解决之道。

《风能世界》杂志,“推动世界风能产业,促进中国企业发展”,是《风能世

界》杂志秉承一贯的核心理念,为您提供最新鲜的资讯,为您推广最优秀的产品,

为您推介最诚信的商家,为您搭建最权威的平台。

近期,《风能世界》杂志受到世界风能协会主席阿尼尔凯恩赞许,阿尼尔凯

恩主席称这是他看到过最好的风能杂志,并欣然题写了寄予,希望再接再厉,为

世界风能做出更大成绩。

经综合指标评估及国内外权威专家推荐,日前,《风能世界》杂志期刊已进

入美国《乌利希期刊指南》。《乌利希期刊指南》是一个著名的国际权威图书目

录检索和期刊管理工具,又称之期刊大全指南数据库,其用户非常广泛,包括世界各国的大专院校的图书馆管理员、教师和学生,公共和专业图书馆管理人员,

出版商,期刊预订代理商,企业以及研究人员等。该数据库提供世界各国出版的

期刊的详细、全面、权威的信息。现在所收录的连续出版物包括定期和不定期或

者刊期每年少于一期的出版物,如会议录、学报、学科进展、年鉴、手册、年度

评论、专题论丛等。该指南数据库涵盖多种学科,包含定期或不定期出版物的信

息。

由于《风能世界》杂志为行业做出巨大贡献,中国各大主流媒体纷纷报道。

7月12日,《风能世界》杂志一篇名为《2020年风能将成为世界最重要的能源力

量》的文章,在互联网上被各大主流媒体纷纷报道,媒体有新华网,中国网,新

民网,中国经济网,赛迪网,慧聪网,文新传媒,潮州日报等等,行业媒体报

道的有中国能源协会网,国际能源网,中国风能网等等,以及广大的读者群体对

《风能世界》倾注了极大关注,杂志实施免费赠送,免费邮寄的终身免费制。

近期,《风能世界》杂志联合风能行业协会学会隆重推出风能网,全心全意

服务风力发电行业,推动世界风能产业,促进中国企业发展,是风能网秉承一贯

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风能网秉承风电第一纸媒《风能世界》杂志的优良传统,持之以恒,永不气

馁,全心全意服务风能行业,为推动世界风能产业,促进中国企业发展。


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标签:风车发电
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