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风电机组结构及选型

变桨距风机的优缺点如下: 优点:1.提高了风能转换效率, 更充分利用风能;
2.叶片相对简单,重量轻,利于造大型风机。 缺点:1.调桨机构复杂,控制系统也较复杂;
2.因复杂而使出现故障的可能性增加; 变速型风电机组
变速恒频技术解决机电转换效率低的问题。变速恒频技术就是将 风机的转速做成可变的,并采用双馈式发电机,通过控制使发电机在 任何转速下都始终工作在最佳状态,机电转换效率达到最高,输出功 率最大,而频率不变。变速恒频风机的特性曲线见图 3。
足够的强度和刚度。 风电机组底座是钢板焊接结构件或大型铸铁件,机舱壳体是采用
玻璃钢制成,也有采用铁皮铆接形式。 齿轮箱/发电机冷却系统
为保证齿轮箱和发电机在正常的工作范围内工作,防止发生过 热,需要循环冷却装置。
- 发电机水冷却系统:自发电机壳体水套,经水泵强制循环,通 过蓄水箱后,返回发电机壳体水套。
600kW 以下风电机组多为平行轴结构,大于 600kW 的风电机组基 本是采用行星轮结构或行星轮加平行轴结构。
齿轮箱体采用球铁铸造而成,齿轮箱的负荷及压力通过齿轮箱两 侧的支撑传到塔架和基础,该支撑为强力橡胶结构,可以降低风电机 组的噪音和震动。
在齿轮箱后部的高速轴上安装有刹车盘,其连接方式是采用胀紧 式联轴器;液压制动器通过螺栓紧固在齿轮箱体上;
定转速或时间后,机械制动动作,停机。紧急停机状态下,叶片变桨 制动和高速轴机械制动同时动作,确保风电机组在短时间内停机。
制动盘通过胀紧式联轴器与齿轮箱高速轴连接,制动器安装在 齿轮箱的箱体或机舱底座上。
制动系统的刹车片一般带有温度传感器和磨损自动保护,分别 提供刹车过热和刹车片磨损保护。
机舱底盘 机舱底盘用于支承塔架上所有的设备和附属部件,因而,要求有
我国曾经大量使用的风力发电机组都是定桨距型的,叶片装上以 后不能动,额定风速较高。这种风机的发电特性见图 1。
定桨距风机的优缺点如下: 优点:1. 机械结构简单,易于制造;
2、控制原理简单,易于实施;
3、因为简单,不易出故障。 缺点:1、额定风速高,风轮转换效率低;
2、转速恒定,机电转换效率低; 3、叶片复杂,重量大,制造较难,不宜作大风机。 变桨距型风电机组 变桨距技术主要解决了风能转换效率低的问题。变桨距技术就 是将风机叶片做成可变桨距的,以使三个叶片随着风速的变化而同步 变距,始终保持最佳角度,提高风轮转换效率。图 2 比较了变桨距和 定桨距风机的功率曲线。
塔架 塔架是用钢板焊接成锥筒形,通过螺栓和法兰连接塔筒的各部
分。 塔架是支撑机舱的结构部件,承受来自风电机组各部件的所有载
荷,不仅要有一定的高度,使风电机组处于较为理想的位置上运转, 而且还应有足够的强度和刚度,以保证在极端风况下,不会使风电机 组倾倒。 3.控制系统基本技术要求 控制系统的功能
控制系统利用 DSP 微处理机,在正常运行状态下,主要通过对运 行过程中模拟量和开关量的采集、传输、分析,来控制风电机组的转 速和功率;
速为 s,一年一遇极限风速为 s; 三类风场 III:参考风速为 s,年平均风速为 s,50 年一遇极限风
速为 s,一年一遇极限风速为 s; 四类风场 IV:低于三类风场风速,属低风速区,鲜有商业风电场
开发。 对电网的要求:电压波动为额定值±10%,频率波动为额定值±5%。
2.机械结构
总体描述 整机是建立在钢结构底座上,该结构应具有很大的强韧度,底部
齿轮箱高速轴通过柔性连接与发电机轴连接。 发电机系统
发电机通过四个橡胶减震器与机舱底盘连接,这种结构对于降低 发电机噪音有很强的消减作用;柔性联轴器连接齿轮箱高速轴和发电 机轴。
风电机组要求发电机在负荷相对较低的情况下,仍保持有较高的 效率,因为风电机组运行的绝大多数时间都发生在较低风速下。
发电机系统组成:发电机、循环变流器、水循环装置(电机、水 泵、水箱等)或空冷装置。
制动系统为故障安全系统,要求动态液压保证风电机组制动为静 态,当风电机组的控制器发送停机命令或供电系统掉落,制动器液压 站会立即卸压,使风电机组停机。
变桨变速型风电机组的制动系统包括叶片变桨制动和高速轴机 械制动,叶片变桨制动是通过改变叶片功角,减少叶片升力,以达到 降低叶片转速直至停机;高速轴机械制动是通过刹车片与刹车盘间磨 擦力,实现停机。在正常停机状态,先启动叶片变桨制动,减速至一
内齿型回转支承结构,所有部件都置于内部,不会受雨水、砂尘 影响,服务和维护均可非常容易地进行,而不会受天气的影响。
偏航的控制:在风速低于 3 或 s 下,自动偏航不会工作,风电机 组将不会偏航到与风向一致。只有风速大于该值后,风电机组才自动 扑捉风向,这样,可以避免不必要的偏航和电能消耗。
现代风电机组多采用阻尼型偏航系统,偏航刹车系统已经很少使 用了。 机械制动/液压系统 (高速轴)
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。
- 待机状态: - 风轮自由转动,没有发电(风速为 0-3m/s),刹车释放; - 发电状态:
发电状态Ⅰ:起动后,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 12-25 m/s), 刹车释放; - 故障停机方式 故障停机方式划分为: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,当发电机转速降至设定值后,起 动机械刹车。 - 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 至设定值后起动机械刹车。这一停机方式不能自启动,需要人工启动。 - 紧急停机方式 紧急停机方式适应于安全保护系统,安全保护系统包括:电网掉 电、发电机超速、转子过速、机舱过振动、紧急按钮动作等。这种状 态下风电机组叶片顺桨和机械刹车同时动作,这种状态需要人工进行 恢复。
如发生故障能或其它异常情况能自动地检测并分析确定原因,自 动调整排除故障或进入保护状态。 控制系统的任务
控制系统主要任务就是能自动控制风电机组依照其特性运行,故 障的自动检测并根据情况采取相应的措施。
根据风电机组的结构载荷状态、风况、变桨变速风电机组的特点 及其它外部条件,将风电机组的运行情况主要分为以下几类:待机状
出于安全考虑,配置蓄电池,防止电网突然掉电或电信号突然中 断,使得风电机组能够安全平稳地顺桨实现制动。
变桨机构组成:轴承,驱动装置(电机+减速器),蓄电池,逆变 器,变桨速度 16°/秒左右。 轮毂
轮毂为球铁件,直接安装在主轴上,叶根法兰有腰形空,用于在 特定的风场调整叶片初始安装角。 主轴/主轴承座/轴承
由于风电场的情况千变万化,风电机组的选型要根据具体情况, 不能一概而论,本文根据过去的工作经验,就一些考虑和分析问题的 方法加以讨论,以供解决具体问题时参考。
2.风电机组的技术及性能 定桨距失速型风电机组
风力资源的特征可以用风速频率来描述,即每一个特定风速在全 年出现的时间的概率分布。以风速为横轴,概率为纵轴,可划出分布 曲线。分布曲线服从威布尔分布,见图 1。
由坚固底法兰组成,风电机组所有的主要部件都连接于其上。 发电机固定位置与机舱轴线偏离,以使得风电机组在满载运行
时,整机质心与塔架和基础中心相一致。 偏航机构直接安装在机舱底部,机舱通过偏航轴承与偏航机构连
接,并安装在塔架上,整个机舱底部对叶轮转子到塔架造成的动力负 载和疲劳负荷有很强的吸收作用。
机舱座上覆盖有机舱罩,材料是玻璃钢,具有轻质高强的特点, 有效地密封,以防止外界侵蚀,如雨、潮湿、盐雾、风砂等。产品生 产采用多种工艺,包括:滚涂、轻质 RTM、真空灌注等,机舱罩主体 部分设置 PVC 泡沫夹层,以增加强度。内层设置消音海绵,以降低主 机噪声。
第二节 风电场机组的选型问题
1.概述 风力发电机组是风电场的主要生产设备。对于一个风电场来说,
风电机组选择的正确与否直接影响到风电场的经济效益,其重要性不 言而喻。在经过选址、测风、风电场项目确定之后,首要的问题就是 风电机组的选型。而风电机组的选型,一般要从风电机组的装机场地、 安全等级、技术性能、经济效益等方面考虑问题。
变桨变速风力发电机是将变桨和变速恒频技术同时应用于风力
发电机,使其风能转换效率和机电转换效率都同时得到提高的风力发 电机。其特性曲线如图 4 所示。
变桨变速风力发电机的优缺点如下: 优点:发电效率高,超出定桨距风机 10%以上。 缺点:机械、电气、控制部分都比较复杂。 3. 机组选型应考虑的问题 一般情况下,选择设计合理、发电效率高、质量稳定的风电机组, 同时结合考虑以下几点: ① 根据风况和安全要求,选择使用机型; ② 尽量选用较大机型,以减少风电机组的数量,从而减少土地 面积的占用; ③ 近量选择较高塔架,以尽可能的获取风能。但较高塔架的采 用要受到经济性和安全性的制约; ④ 尽量选用变桨变速机型,以提高风能利用效率。变桨变速机 型与失速型机组相比可提高 5-10 % 的发电量; ⑤ 结合考虑风电机组的报价,选择性价比高的(单位千瓦年发电 量/单位千瓦设备价) ⑥ 高输出电压的风电机组。风电机组的输出电压有 400 伏、690 伏几种,更大型、更先进的机组采用更高的输出电压。高电压输出能 够降低线损,电缆造价从而降低风电成本; ⑦ 特殊情况要求:
主轴的作用在于将转子叶片上的旋转力矩传到齿轮箱上,主轴与 齿轮箱的连接大多采用胀紧式联轴器,这样可保证主轴与齿轮箱同 心,在运行中免于维护。主轴上坚固的三点悬挂支撑,能够很好地吸 收弯矩,降低齿轮箱输入轴的径向负载。
也有些风电机组采用双轴承的结构设计,目的在于减少由于风作
用于叶片而引起的轴向推力,以及消除风电机组运行时齿轮箱低速轴 侧的俯仰力矩,改善齿轮箱运行环境,避免近年来,世界范围出现的 齿轮箱行星轮系轴断裂问题。两个主轴承选用双列向心推力滚子轴 承,还可以吸收大部分的来自风轮的轴向推力,进而,降低齿轮箱输 入轴的轴向负载。 齿轮箱
机舱上安装有散热器,用于齿轮箱和发电机的冷却;同时,在机 舱内还安装有加热器,使得风电机组在冬季寒冷的环境下,机舱内保 持在 10℃以上的对风电机 组产生的载荷。
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