变频技术变速恒频异步风力发电系统中的应用

浏览次数: 作者: 来源: 日期:2019-12-20

  中国的风能资源非常丰硕,目前已经探明的风能储量约为3226GW,此中可操作风能约为253GW,主要散布在西北、华北和东北的草原和戈壁以及东部和东南沿海及岛屿上。依据统计,截至到2006年底,中国大陆地区已建成并网型风电场91座,累计运行风力发电机组3311台,总容量达259.9万kW(以完成整机吊装作为统计按照)。已经建成并网发电的风场主要散布在新疆、内蒙、广东、浙江、辽宁等16个省区。依据电监会公布的数据,截至2006年底,中国发电装机容量到达62200万kW,风力发电占全国总装机容量的0.42%。截至到2006年底,全世界总风电装机容量已经到达7390.4万kW,此中德国总装机容量2062.2万kW,位居世界第一,中国2006年风电新增装机容量仅次于美国、德国、印度和西班牙,列第五位;总装机容量列世界第六位。因而,风力发电将成为我国最具大规模开发前景的新能源之一。

  风力发电系统主要有恒速恒频风力发电机系统和变速恒频风力发电机系统两大类。恒速恒频风力发电系统一般使用同步电机或者鼠笼式异步电机作为发电机,通过定桨距失速控制的风轮机使发电机的转速保持在恒定的数值继而担保发电机端输出电压的频次和幅值的恒定,其运行范围比较窄,只能在必然风速下捕获风能,发电效率较低。变速恒频风力发电系统一般接纳永磁同步电机或者双馈电机作为发电机,通过变桨距控制风轮使整个系统在很大的速度范围内依照最佳的效率运行,是目前风力发电技术的开展标的目的。对于风机来说,其调速范围一般在同步速的50%~150%之间,假如接纳普通鼠笼异步电机系统或者永磁同步电机系统,变频器的容量要求与所拖动的发电机容量相当,这是十分不经济的。双馈异步风力发电系统定子和电网间接相连贯,转子和功率变更器相连贯,通过变更器的功率仅仅是转差功率,这是各种传动系统中效率比较高的,该构造合适于调速范围不宽的风力发电系统,尤其是大、中容量的风力发电系统。

  本文将从变速恒频异步风力系统的拓扑构造及其控制技术两个方面对变频技术在风力发电中的应用停止综述,以反映变频技术在风力发电中的开展状况。

  二、变速恒频异步风力发电系统拓扑

  接纳绕线异步电机作为发电机并对其转子电流停止控制,是变速恒频异步风力发电系统的主要实现模式之一。主要的拓扑构造包含交换励磁控制,转子斩波调阻以及由上述两种拓扑构造联结开展而来的混合构造。

  1.交换励磁构造

  交换励磁控制通过变频安置向转子提供三相滑差频次的电流停止励磁,这种方式的变频安置通常使用交交变频器,矩阵变更器或交直交变频器。

  交交变频器接纳晶闸管自然换流方式,工作不变,牢靠,合适作为双馈电机转子绕组的变频器电源,交交变频的最高输出频次是电网频次的1/3-1/2,在大功率低频范围有很大的劣势。交交变频没有直流环节,变频效率高,主回路简略,不含直流电路及滤波局部,与电源之间无功功率办理以及有功功率回馈容易。尽管交交变频双馈系统得到了遍及的应用,但因其功率因数低,高次谐波多,输出频次低,变革范围窄,使用元件数量多使之应用遭到了必然的限制。

  矩阵式变频器是一种交交间接变频器,由九个间接接于三相输入和输出之间的开关阵组成。矩阵变更器没有中间直流环节,输出由三个电平组成,谐波含量比较小;其功率电路简略、紧凑,并可输出频次、幅值及相位可控的正弦负载电压;矩阵变更器的输入功率因数可控,可在四象限工作。尽管矩阵变更器有很多长处,但是在其换流过程中不允许存在两个开关同时导通的或者关断的现象,实现起来比较艰难。矩阵变更器最大输出电压才华低,器件接受电压高也是此类变更器一个很大弊端。应用在风力发电中,由于矩阵变更器的输入输出不解耦,即无论是负载还是电源侧的分歧错误称城市影响到另一侧。此外,矩阵变更器的输入端必需接滤波电容,尽管其电容的容量比交直交的中间储能电容小,但由于它们是交换电容,要接受开关频次的交换电流,其体积并不小。

  交直交变频器又可以分为电压型和电流型两种,由于控制方法和硬件设想等各种因素,电压型逆变器应用比较宽泛。传统的电流型交直交变频器接纳自然换流的晶闸管作为功率开关,其直流侧电感比较昂贵,并且应用于双馈调速中,在过同步速时必要换流电路,在低转差频次的条件下性能也比较差,在双馈异步风力发电中应用的不久不多。接纳电压型交直交变频器这种整流变频安置具有构造简略、谐波含量少、定转子功率因数可调等优秀特点,可以鲜亮地改善双馈发电机的运行状态和输出电能质量,而且该构造通过直流母线侧电容完全实现了网侧和转子侧的分别。电压型交直交变频器的双馈发电机定子磁场定向矢量控制系统,实现了基于风机最大功率点跟踪的发电机有功和无功的解耦控制,是目前变速恒频风力发电的一个代表标的目的。

 

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