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風力發電電氣控制技術發展探討

發布時間:2020-05-28所屬分類:電工職稱論文瀏覽:1

摘 要: 摘要:在我國快速發展過程中,我國的經濟在快速發展,社會在不斷進步,隨著全球氣候環境變化導致大氣層遭到破壞,而地球上一些礦產資源消耗嚴重等現象,使得人們對環境保護以及自然能源節約意識越來越強烈,而發展可再生能源則成為解決這些問題的關鍵所在,

  摘要:在我國快速發展過程中,我國的經濟在快速發展,社會在不斷進步,隨著全球氣候環境變化導致大氣層遭到破壞,而地球上一些礦產資源消耗嚴重等現象,使得人們對環境保護以及自然能源節約意識越來越強烈,而發展可再生能源則成為解決這些問題的關鍵所在,作為新型能源出現的風能,由于其成本效益和資源的有效性較高,風電技術的發展速度遠遠超過預期水平,在發電領域發揮著重要作用,越來越受到廣泛的運用。本文分析了風力發電技術在我國的發展現狀,結合我國風力發電技術存在的問題,對風力發電電氣控制技術的發展進行了探討,旨在為我國風力發電電氣控制技術的發展助力。

風力發電電氣控制技術發展探討

  關鍵詞:風力發電;電氣控制技術;發展措施

  引言

  在改革開放的新時期,我國的經濟在快速發展,社會在不斷進步,受到大氣壓力、空氣濕度以及溫度這些自然因素的影響,運用風力進行發電因為在發電技術中存在著不穩定性,所以在發電過程中要著重關注以下幾點:第一,監測影響風力發電的自然因素的發生,這些自然因素大多是不可控的;第二,將風能的利用率發揮到最大水平,提高風力發電的發電效率;第三,運用遠程監控技術對風力發電進行實時監控,避免了惡劣的自然環境下,人力不能及時進行現場監控的問題。

  1我國風力發電存在的問題

  1.1 發電設備并不完善

  在我國進入21世紀以來,我國的煤礦能源消耗十分迅速,對于風能的需求不斷加大,風力發電設備并不完善,限制了一些作用的發揮,復雜的動態阻礙了對風力發電系統的控制工作。 同時,線性模型和非線性模型這兩種是目前國內常見的風電系統模型。 其中線性模型主要是用于傳統風力系統控制,最大化風能捕獲量的實現是通過對發電機相關屬性的調節來實現的這一過程就是其工作的主要原理,從表面上看這種方法的操作非常簡單,但是由于有非常的差別在線性模型和非線性模型中存在,因為無論是在工作環境還是在工作范圍等方面都有明顯的區別,并在實際的風力發電中以往的控制方法已經滿足不了它的要求,這也在一定程度上使風力發電設備的進一步發展受到了阻礙。

  1.2外界因素的不利影響

  隨著經濟在迅猛發展,社會在不斷進步,我國風力發電已經是我國的一種趨勢。在風力發電系統的運行過程中,除了發電設備自身的故障問題會影響到發電系統的穩定運行,還存在著諸多外界因素的不利影響,主要包括有自然因素和人為因素。就自然因素來說,一般風力發電系統的建設都處于高水平面的地理環境,這些地方的溫度、大氣壓、雷雨以及濕度等自然因素的變化較為極端,不僅會影響到風力發電系統的穩定運行,在很大程度上也會造成風力發電系統的損壞,嚴重影響到風力發電系統的正常運行。就人為因素來說,風力發電系統的控制工作具有較高的復雜性和專業性,若是工作人員不具備相應的專業能力和工作意識,在實際工作中很容易出現違規操作或疏漏操作,不僅無法有效保證風力發電系統的安全性能,也會造成諸多的不利影響,甚至是直接導致風力發電系統的故障問題。

  1.3我國風力發電的電力輸送困難

  在我國,風能產生豐富的區域大多分布在山谷以及平原這些地處偏避且開闊的地方,而風力發電廠也都設立在這些區域,如何將電能輸送出來是需要解決的問題,要想將電能輸送到需要的地方,就需要大量組建電網,而組建全新的電網設施,不僅僅需要人力物力,同時也需要大量的時間,這也就使得組建電網的速度遠遠滯后于電能產生的速度,出現風力發電廠發出的電能輸送不出去的現象出現。

  2風力發電電氣控制技術的發展策略

  2.1變速風力的發電技術

  科技在不斷發展,社會在不斷進步,風力發電中的變速風力發電技術是對原有恒速在風力發電機中的運行軌跡進行破壞便是該技術應用的原理,簡單來講,就是根據風速大小的不同對來調整風力發電機的運行狀態的過程,以便恒定的發電頻率能夠得到保證。 運行狀態會因為風速的不同而發生不同變化,如:為了避免發電機的效率和質量在過大的風速中受到功率的影響,就需要及時調整相關聯的風輪轉速的指標;同時,平穩輸出功率這一目標即使是在風速較小的情況下也應當注意,風能的能量應當得到保證。 隨著技術的發展,人們對這一技術的認識逐漸深入,從現今發展的趨勢來看,該技術是未來發展的重頭戲,而恒速發電技術則會逐漸突出歷史舞臺。 常見的變速風力發電技術主要有幾類,分別是籠型異步發電機類、 永磁發電機類、交流勵磁雙饋型、無刷雙饋發電機類以及磁場調制型等,它們均具有較高的風能轉換率、柔韌性連接較強、能夠獨立調節無功功率和輸出功率、實現簡易調節變槳距的過程以及具有較寬轉速的運行范圍等有點,均能有效提高風電機組的功率質量。

  2.2定槳距失速發電

  風力發電在我國已經實行對年。為了解決發電機組運行過程中的并網問題,在 1985 年,定槳距失速風力發電技術逐步應用于風力發電技術當中。發電機組運行過程中非常重要的一項因素就是定網。為了有效地將其作用率提高,我國技術人員投入了很多的精力,最終將定槳距失速的風力發電技術與實際的風力發電相結合,并將新的發電技術與傳統的風力發電的技術相結合,這樣做可以有效穩定風力發電設備的運行軌跡。我們從中可以看出,該技術的一項非常重要的目的就是進行功率限制,因此,其自身的構造較為復雜,且體積和質量較大,即使可以達到限制功率的目的,整個機組的運行效率也難以得到保證。所以,在這項工作的推進過程中,它的一項主要工作就是進行功率限制。功率限制主要是通過復雜的葉片結構以及較大的質量來實現的。但這無疑會對發電機組的整體運行效率造成影響,在風力級數較高的地區當中,這項技術還沒有得到廣泛應用。所以,在將來的風力發電電氣控制技術中,我們要考慮如何才能在風力較大的地區運用這項技術。

  2.3主動失速發電技術

  這一技術整合了定、變槳失速風力發電技術,因此又稱作混合失速發電技術,根據風速的變化、風向的變化對槳距角進行合理的調整,實現對風能捕捉量的控制和風速的控制,能量轉化效率極高,風力發電的運行效益得到了很高的保障。但在實際應用中,失速問題頻頻出現,這就導致功率輸出受到不同程度的影響,對電氣控制極為不利。加強技術改進勢在必行。

  結語

  總而言之,電氣控制技術在風力發電中的應用已經得到了越來越多的重視,其地位不容小覷。可持續的發展戰略是我國所倡導的發展戰略,這一戰略與過量使用不可再生的礦物能源是相悖的。所以,可再生清潔能源的開發與利用是我國當下發展中的重點問題,而目前全世界范圍內利用較廣的清潔能源就是風能。因此,我們要大力發展風力發電,重視發電控制技術在風力發電中的具體應用,做好具體的發展工作成為了今后的一項重要任務和挑戰。我們要將眼光放長遠,因地制宜,不同的地區采取不同的措施,在各個方面都做好完善工作,讓發電電氣控制技術在風力行業的應用更加廣泛。————————作者:莫志豪 鄭麗欣

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