简介:摘要:随着经济和各行各业的快速发展,风力发电作为多微网的主要组成单元,与多个分布式电源、储能装置、相关负荷和监控、保护装置汇集而成的多微网协调发电系统,是一个能够按照目标,实现自我控制、保护和管理的自治供电系统。风力发电系统作为新型电力系统的组成部分,电网结构复杂,为保障供电的可靠性,需针对风力发电系统进行并网运行风险因素评估和逆变器控制的研究。加强多微网系统风险因素评估,从源头做好预警机制,利用机器学习对风力发电系统稳定运行的风险因素进行合理分析,分析影响系统稳定运行的重要因素,并结合数据获得有价值的量化数据,进而实现对系统运行状态的预判和决策。
简介:摘要:风力发电是我国电力行业全力发展的新兴行业,因此风力发电技术也逐步受到了人们的关注。因此,只有加强对相关技术人员的培训,强化对国内外先进安全及生产技术的研究,才能够更好地促进风电行业的商业化与产业化发展。本文基于风力发电并网技术及电能质量控制措施展开论述。 关键词:风力发电;并网技术;电能质量控制措施 1 风力发电原理 风力发电的原理是把风能转化为机械能,再将机械能转化为电能进行输出。具体过程是通过风带动风机叶片转动,从而使发电机内部线圈旋转切割磁场,最终产生感应电流,并被储能装置以电能的形式储存起来。通常风力发电机由风轮叶片、低速轴、高速轴、风速仪、塔架、发电机、液压系统、电子控制系统等部件组成。其中,风轮是将风能转化为机械能的装置,根据风向的变化调节风轮方向,可以最大限度地利用风能。塔架是连接支撑风轮和发电机的支架,其高度是由周围地势和风轮大小决定的,以确保风轮的正常运行。发电机是将风轮产生的机械能转化为电能的装置。 在风机构造中,定义风轮叶片尖端线速度与风速之比为叶尖速比,是风机的重要参量,其大小是影响风机功率系数的重要参数。通过设计风轮的不同翼型和叶片数,可以改变叶尖速比。风机组的功率调节是风力发电系统的关键技术手段,其主要方式包括定桨距失速调节、变桨距失速调节和主动失速调节三种。 定桨距失速调节将风机叶片和轮毂固定,叶片顶角不能随风速进行调整,其结构相对简单,可靠性强,风机输出功率随风速而变化,因此在低风速下其利用率较低。变桨距调节是通过改变桨距角调整风能的转化效率,尽可能的提高风能转化效率,使风机输出功率保持平稳。主动失速调节是通过叶片主动失速来调节输出功率。当风速低于额定风速时,通过控制系统进行调控;当风速超过额定风速时,变桨系统通过增加叶片攻角使叶片失速,从而限制风轮的吸收功率。
简介:摘要:随着世界经济的不断发展,新能源的开发和利用受到了人们的广泛关注。随着风力发电技术的不断发展,风能发电已经成为世界各国开发新能源的主要方式,风电作为一种新型的清洁能源,不仅能够实现对大气的保护,而且还能够提高风能的利用率。随着世界经济的不断发展,电力需求量不断增加,电力需求与能源供应之间的矛盾日益突出。为了解决这一问题,人们对风能利用技术进行了深入研究。新能源不仅能够实现对大气环境的保护,而且还能够提高我国电力供应能力。但是由于风力发电系统具有很大的随机性和波动性,容易出现电能质量问题。所以需要加强对风电并网技术的研究,以保证风电系统运行稳定、可靠。
简介:摘要:风力发电作为我国重要的可再生能源,也是当前我国新能源发电技术中最为成熟的一种方式,所以在实际应用的过程中更是得到了广泛的应用。我国占地面积较大,海岸线相对较长,因此风力资源其他国家相比也占据一定优势。在一定程度上说风能也是对太阳能资源的间接利用,其在开发过程中所占据的耕地更少,污染小,但是储量极大,因此是现代很多国家实行可持续发展战略的重要组成环节。文章首先对我国当前风力发电技术的现状进行了简要概括 ; 其次,阐述了风电新能源的特点以及风电并网对传统电网的影响 ; 最后,探讨了风电并网发电技术的发展趋势,希望能够推动风力发电技术的创新发展和应用。