简介:摘要:为应对能源危机和气候变化带来的巨大挑战,我国大力发展可再生能源。风能具有低廉的开发成本,对环境无污染,取之不尽用之不竭,正引领全社会对可再生能源进行开采利用,成为目前最具规模和应用价值的可再生新能源之一。控制技术是风力发电的关键,而独立变桨距在减小机组疲劳应力和提高电能质量上效果显著,风力机简化模型的分析,推导出风力机的运动方程和输出方程;通过坐标变换将塔架前后运动方程和载荷输出方程所代表的线性时变系统解耦为线性时不变系统,独立控制环的独立变桨控制策略;利用“ GH Bladed”软件对独立变桨控制策略进行仿真试验研究,仿真试验结果表明,采用独立变桨控制技术不但能实现转速控制功能,还能有效减小叶片根部挥舞力矩、偏航力矩的波动,从而有效降低变桨轴承、偏航轴承、塔架上的疲劳载荷。
简介:摘要:风电机组整个构件是非常巨大的,所以在进行控制时难度会相对比较大,所以这就需要一套紧密的系统对整个风电机组的运行进行控制,这样才可以避免一些系统故障出现,影响风电机组的正常运行。变桨控制系统,这是目前风电机组进行故障识别时使用的一个系统,其可以在风电机组出现故障并且停机之后,对相关的数据进行采集,然后定位故障的行为,进而针对性地给出解决措施,如果是系统问题可以进行自动修复工作,这对于风电机组的正常运行具有重要意义,这个系统目前在风电机组中的应用是非常广泛的,而且效能也非常好,所以本文就针对风电机组变桨控制系统故障识别的相关内容进行探究,首先对相关的原理进行了分析,然后对其影响和故障控制进行了分析,希望可以为相关的研究或者是具体的维护工作提供一些帮助,以供参考。
简介:摘要:由于风电机组的特殊性,我国风电机组多位于干旱荒漠地区、高山地区、近海地区,近几年已开始向深海区发展。风电机组的正常运行在恶劣的环境因素中面临着严峻考验,一些不利的环境因素都会对风电机组正常运行带来不同程度的负面影响,如风沙侵袭、雷电袭击、曝晒冷冻、盐碱侵蚀等。由于风具有空间的不均匀性和时间的非定常性,加上风电机组本身制造工艺和结构的特殊性,极易导致风力发电机组发生多种电气或机械故障。随着风力发电机组运行时间的不断增长,风机主控系统、齿轮箱、变桨系统、叶片、塔架等均可能陆续出现各类故障,如不及时处理解决,将会严重缩短风电机组使用寿命。因此,必须采取有效的措施及时对风电机组进行检修维护。
简介:摘要 :目前 ,电动变桨系统已取代液压变浆系统并被大多数风力机组采用。电动变桨系统作为风力机组功率控制和安全运行的重要执行结构 ,直接决定风力机组吸收的风能的大小,对于机组的安全稳定运行发挥着重要作用。此处介绍了电动变桨系统的电气结构和运动控制技术要求 ,分析了系统中变桨控制器、备用电源、变桨电机和伺服驱动器 4大部件的功能、特点及设计中需要注意的题。详细介绍了备用电源不同储能元件的方案 ,不同种类变桨电机的特点及其适用场合 ,伺服驱动器的不同设计方案,并分别做了比较分析。最后展望了电动变桨系统的发展方向。 关键词 :风力机 ;电动变桨控制 ;变桨驱动器
简介:摘要:变桨系统是风力发电场发电机控制系统中的重要组成部分之一,其在具体的应用过程中的故障发生率之高已经对国家的风电行业整体发展产生了不利影响。要想降低风电场变桨系统的故障发生率,就必须要对变桨系统进行改造。基于此,本文重点针对风电场系统的改造进行了详细的分析,以供参考。
简介:该文研究用于大型风力机变桨距位置伺服控制器,实现液压缸的高精度位置伺服控制。设计的伺服控制器还包括扰动控制器,采用模糊-PID复合控制算法,并具有输入限制器和死区补偿功能。经仿真研究,证实该位置伺服控制器性能好,能够满足大型风力机变桨控制要求。
简介:摘要:在风力发电领域,变桨控制器PLC是至关重要的设备之一。然而,由于变桨控制器PLC所处的工作环境比较恶劣,如高温环境、低温环境、潮湿环境等,导致变桨控制器PLC容易发生故障,从而影响风力发电的效率和安全性。因此,对变桨控制器PLC环境适应性进行技改势在必行。基于此,本文提出了一种变桨控制器PLC环境适应性技改方案,旨在提高变桨控制器PLC的可靠性和稳定性。
简介:摘要: 变桨电机作为风机中风能转换电能的关键部件,在风机中起着不可或缺作用,变桨电机电磁刹车作为整个变桨系统中唯一制动元器件,随着机组运行时间不断加长,风力发电机组元器件受机组运行时间、温度、疲劳等各种因素导致机组频繁报出各种故障,本文结合新疆中广核托克逊克尔碱风电场 A23风机报出 2#变桨位置偏差大故障实例,对造成电磁刹车不动作的各种可能进行分析和总结。
简介:摘 要:本文通过对变桨系统作用,组成及驱动原理进行了简单的介绍,分析了一些主要元器件充电器NG5、逆变器AC2和超级电容常见故障的原因及处理方法,最后对一个综合例子进行分析。
简介:摘要:本研究探讨了风力发电系统中变桨控制对发电效率的影响。变桨控制技术通过调整风机叶片的角度,优化风能的捕获和转化,从而显著提高发电效率。研究表明,合理的变桨控制策略能够有效降低风机在不同风速下的负载,减少机械磨损,延长设备寿命。变桨控制还可提高风能利用率,降低发电成本。变桨控制在提升风力发电系统整体性能方面具有重要意义。