發布日期:2022-10-09 點擊率:165
1 引言 近年來隨著能源危機與環境問題的日益突出,世界各國都在大力發展風力發電等可再生能源事業,其相關技術發展很快,從失速型到變速恒頻風電系統,從有齒輪箱到直接驅動型風電系統,我國風電的裝機容量也在近幾年內獲得了快速增長。為提高風能利用效率,降低風電成本,風電機組單機容量大型化是風電技術發展的大趨勢,采用變速變槳距調節技術已經成為mw級以上大型風電機組的重要特征;在目前的變速恒頻風電系統中,使用雙饋感應發電機(doubly-fed induction generator, dfig)的雙饋型風電系統市場份額最大,使用永磁同步發電機(permanent-magnet synchronous generator,pmsg)的直驅型系統發展很快。隨著風力發電裝機容量的不斷增大,其對電網的影響已經不能忽略,很多國家制訂了新的風電并網規則,對低電壓穿越與無功支持等功能進行了規定,我國也將會有類似的規則出臺。 本文從三種典型風電系統出發,包括失速型風電系統、雙饋與永磁直驅變速恒頻風電系統。根據齒輪箱結構及發電機類型,討論了目前的風電系統結構,并對所采用的風力發電機進行了討論和分析。對作為風力發電與電網接口的風電變流器進行了說明,隨著風電機組單機容量的增大,大功率多電平變流器將會得到較多應用;對風電系統低電壓穿越及無功功率支持等進行了分析。針對風電系統發電機、變流器和低電壓穿越能力等,介紹了不同風電公司的相關產品與技術。 2 幾種典型風力發電系統 風力發電系統,根據發電機轉速,可以分為失速型與變速恒頻型,其中變速恒頻又可以分為雙饋型和直驅型;根據傳動鏈組成,可以分為有齒輪箱和直接驅動型,有齒輪箱又可以分為多級齒輪+高速發電機型與單級齒輪+低速發電機型。從不同的角度可以有不同的分類方法,本文從以下幾種典型的風力發電系統出發進行討論。 圖1是一種典型的失速型風力發電系統,包括多級齒輪和鼠籠型感應發電機(squirrel-cage induction generator,scig),scig通過變壓器直接與電網連接,scig需要從電網吸收無功功率,因此通常在定子側并聯電容器進行無功補償,以提高scig風電系統的功率因數。由于scig只能運行在高于同步速的很窄的轉速范圍內,這種系統又被稱為定轉速風電系統。采用定槳距失速、主動失速和變槳控制進行功率調節,由雙向晶閘管構成的軟啟動器實現平滑并網,還可以使用雙速發電機對其運行進行優化,風速低時用低速小容量發電機發電,風速高時用高速大容量發電機發電。vestas(維斯塔斯),bonus,made,nordex等公司有基于雙速發電機的失速型風電系統產品。scig失速型風電系統結構簡單,可靠性高,成本較低,適于大批量生產。但是風速波動會直接轉化為電磁轉矩的變化,對系統造成機械應力;不能有效地利用風能,效率低;不能向電網提供無功支持。 圖2是典型的雙饋型變速恒頻風力發電系統,包括多級齒輪、雙饋感應發電機和背靠背雙pwm變流器。dfig定子側直接與電網連接,轉子側通過背靠背雙pwm變流器與電網連接,其中轉子側變流器調節轉子的頻率和轉速,實現變速恒頻運行,并對輸出功率因數進行控制,電網側變流器保持直流側電壓穩定。dfig變速恒頻風電系統可以在較寬轉速范圍內運行,通常在同步速附近±30%左右,背靠背變流器的容量僅占發電機容量的25~30%左右。vestas,gamesa(歌美颯),repower,nordex等公司有dfig風電系統產品,最大功率等級已經超過5mw。dfig風電系統既可以超同步運行,又可以亞同步運行,變速范圍寬,能夠實現最大風能捕獲,優化功率輸出,提高風能利用效率,減小運行噪聲和傳動鏈的機械應力,能吸收陣風能量,減小轉矩脈動和輸出功率的波動,可對輸出有功功率和無功功率進行控制,提高輸出功率因數和電能質量,在電網故障時快速提供無功支持,幫助電網電壓穩定。dfig變速恒頻風電系統,多級齒輪箱仍然是主要故障點之一,存在摩擦損耗、發熱,噪聲等問題,需要定期維護;轉子上的電刷和滑環降低了系統的可靠性;電網故障如電壓跌落等,對dfig影響較大,會在轉子側產生較大的過流,可能造成變流器的損壞,幫助其實現低電壓穿越與動態無功支持的控制策略相對復雜。
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