摘要:本文對一種新型的雙饋雙模風電機組進行分析,該機型可以根據風速條件不同,對其工作模式進行自由切換。在低風速時,把雙饋機組切換為全功率變頻方式;在高風速時,切換為通常的雙饋工作方式。從原理上講,這種機型可以提高雙饋機組在低風速時的發電效率。這對超低風地區的風能資源開發和機組的升級改造具有重要的意義。
前言
中國風電經過幾年快速發展之后,不少地區呈現風電相對過剩的情況,尤其在“三北”地區,在大風季節,風電的發電輸出遠遠超過了電網的接納,限電問題嚴重。而在中國南方地區,電網容量較大,且年平均風速普遍較低,因此,提高機組在低風條件的發電效率,將有利于開發低風速地區風能資源以及機組的升級改造。
在年平均風速較低的地區,要達到與普通機組同樣的功率輸出,就必須加大葉片才能捕獲更多的風能。然而,超低風型風電機組并非是簡單地加長葉片。采取特殊的低風速控制技術使機組的發電效率提高,使投資在低風地區也能獲得較好的經濟效益。值得注意的是,由于葉片加長、葉輪直徑的增加,機組更容受葉輪不平衡載荷、湍流強度等因素的影響,在風電場微觀選址時,需利用先進的技術手段對機位進行嚴格篩選,以獲得較優的風電機組布局,這樣,不僅有利于提高機組的發電量,保證風電場盈利,而且,有利于減少機組的故障幾率、部件損壞和延長機組壽命。
下面僅就提高雙饋機組在低風速條件下的發電效率進行分析。
1.變速變槳恒頻雙饋風電機組
1.1變速變槳風電機組的優點
變速運行就是機組運行轉速隨風速的變化而變化,機組效率較高。但結構較復雜,造價較高。由于其性價比優于定速運行機組,隨著風電技術的發展和機組容量的不斷增大,兆瓦級以上機組普遍采用變速、變槳恒頻機組。
變速運行可以使機組在最佳葉尖速比條件下運行,提高機組發電效率,與恒速機組相比,低于額定風速時,一般在恒定槳距角下運行,運行轉速較低,有利于提高機組效率和降低噪聲。當風速達到或超過額定風速時,通過變槳系統調節槳葉的槳距,限制輸出功率,使機組在額定功率下運行;停機時使葉片處于順槳狀態,以保護葉片和機組安全。
陣風時風輪轉速增加,把風能余量存儲在風輪轉動慣量中,風速下降時,再將風輪動能緩慢釋放出來變為電能送給電網,可以減少對電網的沖擊,提高供電品質。