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风力发电机组的结构和工作原理_一文解析风力发电机组原理图

风力发电机组的结构和工作原理_一文解析风力发电机组原理图

风力发电是能源行业的另一个突破,其中风力涡轮机不可或缺。通过风力发电机的工作原理图,我们可以清楚地了解各种奥秘。其实风力发电机的工作原理图并没有那么难懂。下面,我们就来详细分析解读一下风力发电机的工作原理图吧!

风力发电机是由转盘、定盘、风轮叶片、定轮、立柱、集电环盘、舵、尾舵和逆变器组成的系统。转盘和固定盘构成系统的发电机,逆变器包括50 Hz正弦波振荡器、整形电路、低压输出电路和逆变推挽电路。

风力发电机的工作原理是通过叶轮将风能转化为机械扭矩(风轮的转动惯量),通过主轴传动链加速到异步发电机的转速,再通过励磁变流器将发电机的定子电能并入电网。如果超过发电机的同步转速,转子也处于发电状态,通过变流器向电网馈电。

最简单的风力发电机可以由两部分组成:叶轮和发电机,立在一定高度的塔架上。这是一个小型离网风扇。起初,风力发电机产生的电能随风而变,电压和频率不稳定,因此没有实际应用价值。为了解决这些问题,现代风机增加了齿轮箱、偏航系统、液压系统、制动系统和控制系统。

齿轮箱可以将非常低的转子速度(对于1500 kW的风扇,通常为12-22 rpm)转变为非常高的发电机速度(对于同步发电机,通常为1500 rpm)。同时也使发电机易于控制,实现稳定的频率和电压输出。偏航系统可以使风轮的扫过面积始终垂直于主风向。要知道,1500 kW风机机房总重量50多吨,叶轮30吨,要让这样的系统随时对准主风向,难度相当大。

风机旋转部件多,机舱在水平面内旋转,偏航随时对准风向;风轮沿水平轴旋转以产生动态扭矩。对于变桨距风机,组成风轮的叶片要绕着叶根的中轴线旋转,以适应不同的风况,改变桨距。当停止时,叶片应该顺桨以形成阻尼制动。

在早期,液压系统用于调节叶片桨距(用于阻尼、停止、制动等。),现在电动变桨控制系统逐渐取代液压变桨控制。

就1500 kW的风扇而言,它通常在大约4 m/s的风速下自动启动,并在大约13 m/s下发出额定功率.然后随着风速的增加,发电始终控制在额定功率附近,直到风速达到25 m/s时自动停止。

现代风机的设计极限风速是60-70 m/s,也就是说在这么大的风速下,风机不会马上被破坏。理论上12级飓风的风速范围只有32。7-36。每秒9米。

风机的控制系统应根据风速和风向控制系统,以稳定的电压和频率运行,并自动接通和断开电网;同时,变速箱和发电机的工作温度以及液压系统的油压会对任何异常发出警报,并在必要时自动停机,属于无人值守的独立发电系统机组。

标签:系统发电机风轮


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