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最新風力發電簡介玩教具(四篇)

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最新風力發電簡介玩教具(四篇)
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風力發電簡介玩教具篇一

一、對調峰、調頻與備用的影響

大規模風電并網的重要制約因素是電網可為風電提供的調峰能力,必須利用全網的調峰、調頻能力進行統一平衡,時,常規機組減少出力為風電提供空間。電接入電網功率。風電的反調峰特性,例如,東北電網受冬季火電機組供熱影響,反調峰特性,使得系統調峰異常困難,進入制風電出力,最多時限制近

二、對電壓與無功功率控制的影響風電機組類型不同,無功功率特性差異很大。早期的風電場多采用的是固定轉速風電機組—異步發電機,吸收系統無功且無功不可控,功控制。風機的無功功率不可控,必然導致電壓忽高忽低,無功補償裝置頻繁投切。風電對系統的電壓要求很高(電壓偏差不得超過應用的變速風電機組—雙饋異步電機和直驅風電機組在1.0,不向系統吸收無功,解決了部分無功電壓問題,但不具備恒電壓調節能力。區域性無功電壓調節問題還需要通過安裝svc等動態無功補償裝置、輸電通道動態無功補償設備以及頻繁投切的低容低抗來實現。[5]風電功率波動影響主網潮流分布,同時電壓波動使無功補償設備頻繁投切。風電場的利用小時數很低一般在電場送出線路長時間會處于輕載狀態,電壓必然偏高,低抗將長時間投入運行。

三、對電能質量的影響有相當一部分風電機組直接并入配電網,由此帶來的電能質量問題尤為突出。電壓波動和閃變:風力發電機組大多采用軟并網方式,但是在啟動時仍會產生較大的沖擊電流。當風速超過切出風速時,乎同時動作,這種沖擊對配電網的影響十分明顯。都會導致風機出力的波動,而其波動正好處在能夠產生電壓閃變的頻率范圍之內(低于hz),因此,風機在正常運行時也會給電網帶來閃變問題,影響電能質量。電給系統帶來諧波的途徑主要有兩種。接和電網相連的固定轉速風電機組,定的諧波,不過過程很短,發生的次數也不多,通常可以忽略。但是對于變速風電機組則不然,變速風電機組通過整流和逆變裝置接入系統,諧波的范圍內,則會產生很嚴重的諧波問題,逐步得到解決。另一種是風力發電機的并聯補償電容器可能和線路電抗發生諧振,行中,曾經觀測到風電場出口變壓器的低壓側產生大量諧波的現象。才能保證全額接受風電和電網安全穩定運行。風電功率具有不確定性,將導致負荷峰谷差增大,使得系統調峰異常困難。火電機組固有的調峰能力大為下降,2008 年冬季以后,多次因低谷調峰問題被迫限400 mw。[6]

需后期改造以配備相應的補償裝置來進行無10%),但它本身就是一個無功干擾源。目前普遍—永磁同步機能夠保證風機功率因數avc 等系統手段來實現。風電場提高電壓控制手段一般通過2 100~2 400 h,機組出力小于額定功率

如果整個風電場所有風機幾不但如此,風速的變化和風機的塔影效應一種是風力發電機本身配備的電力電子裝置。軟啟動階段要通過電力電子裝置與電網相連,如果電力電子裝置的切換頻率恰好在產生隨著電力電子器件的不斷改進,當風電功率增加5%的概率最大,所以風[6]諧波污染:風這一問題也在[4][2]

[5]25 對于直會產生一在實際運系統調峰裕度必須大于風加之風電的風機會從額定出力狀態自動退出運行。

四、對發電計劃與調度的影響

風能的不可控性使得對風電不可能像對其他傳統電源一樣可以進行可靠預測。風電場并 網以后,電網的可用調峰容量減去用于平衡負荷波動的備用容量后,剩余的可用調峰容量都能夠用于為風電調峰,但如果整個電網可用于風電的調峰容量有限,則風電場的實際運行就會受到一定的限制,在電網無法完全平衡風電場的功率波動時,需要限制風電注人電網的功率。[4]由于當前我國電網中風電的比例不高,因此在電網調度工作中一般不把風電納入電網調度.且由于尚未開展風電功率預測的研究與應用,因此風電功率的波動對于電網而言完全是隨機的,最嚴重的情況就等于整個風電裝機容量大小的風電功率在短時間內的波動,雖然發生這種情況的概率較小,但是在實際運行中仍無法排除發生這種情況的可能性由于系統需要有與風 電場額定容量相當的備用容量,在風停時替代風電場,這使得風電上網成本增加。目前,我國相關省區電網調度根據風由各省自行平衡,基本上不安排風電的發電調度計劃。

結語

隨著氣候的變遷,環境的惡化資源的短缺發展新的清潔可再生能源已成為一種趨勢合理地開發和利用風能成為解決矛盾的一種方法,的成果,對我國電網進一步的改造和開發新技術以支撐風電的大規模并網.的快速穩步發展。

參考文獻:

[1]裴哲義,董存,辛耀中。我國風電并網運行最新進展[2]張洋,風電場無功補償容量及其控制方法的研究[3]陳向民,姚強。風力發電前經濟技術分析[4]胡斌,楊鵬舉。關于風電接入系統若干問題的思考[5]吳雄飛。大型風電并網系統電壓穩定性研究[6]電監會.我國風電發展情況 調研報告

只要結合我國的實際情況,[j] 新能源 [d].長春[j] 科技創新導報[j] 中國電力教育[j ]宣稱供電公司[d].北京 :國家電力監管委員會借鑒國外已有以支持國民經濟 第11期

:東北電力大學,2010 no.35

2010,2005. 36期 2009.

電場實際發電出力對網內其他電廠出力進行調整,年第,

風力發電簡介玩教具篇二

風力發電機原理

是將風能轉換為機械功的動力機械,又稱風車。廣義地說,它是一種以太陽為熱源,以大氣為工作介質的熱能利用發動機。風力發電利用的是自然能源。相對柴油發電要好的多。但是若應急來用的話,還是不如柴油發電機。風力發電不可視為備用電源,但是卻可以長期利用。力發電的原理:是利用風力帶動風車葉片旋轉,再透過增速機將旋轉的速度提升,來促使發電機發電。

現狀:風力發電正在世界上形成一股熱潮,風力發電在芬蘭、丹麥等國家很流行;我國風能資源十分豐富,我國也在西部地區大力提倡,管理滯后影響風電“進步”首先,我國對風能資源的普查、評價、規劃管理嚴重滯后,資源分散,缺少整合,沒有形成全國統一的國家級風電產業研機機構,缺少對產業資源的集中和整合。

其次,單位kw造價高,火電平均4500元/kw,風電平均每8000~9000元/kw,平均造價高于火電。火電平均電價0.36元/千瓦時,風電平均電價為0.56元/千瓦時,在我國南方地區電價,還要略高于北方地區。影響電網并網發電的積極性。第三,目前市場和產業化基本上沒有形成,風電機組和系統設計技術、設備性能、效率以及技術工藝水平與歐洲相比存在很大差距。國產風電關鍵部件,如液壓系統、聯合器、電控等可靠性差,技術不夠成熟。

改善“環境”加快風電步伐

前景:它的優勢不需要燃料、不占耕地、沒有污染,運行成本低。;風力發電產業發展前景非常廣闊,為風力發電沒有燃料問題,也不會產生輻射或空氣污染。

我國風能資源十分豐富,它是一種干凈的可再生能源;風力發電產業發展前景非常廣闊,優缺點:它的優勢不需要燃料、不占耕地、沒有污染,運行成本低,我國風力資源豐富,缺點,效率低,造價昂貴,技術有待改進,管理不夠完善

風力發電的原理,是利用風力帶動風車葉片旋轉,再透過增速機將旋轉的速度提升,來促使發電機發電。依據目前的風車技術,大約是每秒三公尺的微風速度(微風的程度),便可以開始發電。風力發電正在世界上形成一股熱潮,因為風力發電沒有燃料問題,也不會產生輻射或空氣污染。風力發電在芬蘭、丹麥等國家很流行;我國也在西部地區大力提倡。小型風力發電系統效率很高,但它不是只由一個發電機頭組成的,而是一個有一定科技含量的小系統:風力發電機+充電器+數字逆變器。風力發電機由機頭、轉體、尾翼、葉片組成。每一部分都很重要,各部分功能為:葉片用來接受風力并通過機頭轉為電能;尾翼使葉片始終對著來風的方向從而獲得最大的風能;轉體能使機頭靈活地轉動以實現尾翼調整方向的功能;

機頭的轉子是永磁體,定子繞組切割磁力線產生電能。風力發電機因風量不穩定,故其輸出的是13~25v變化的交流電,須經充電器整流,再對蓄電瓶充電,使風力發電機產生的電能變成化學能。然后用有保護電路的逆變電源,把電瓶里的化學能轉變成交流220v市電,才能保證穩定使用。機械連接與功率傳遞水平軸風機槳葉通過齒輪箱及其高速軸與萬能彈性聯軸節相連,將轉矩傳遞到發電機的傳動軸,此聯軸節應按具有很好的吸收阻尼和震動的特性,表現為吸收適量的徑向、軸向和一定角度的偏移,并且聯軸器可阻止機械裝置的過載。另一種為直驅型風機槳葉不通過齒輪箱直接與電機相連風機電機類型

風力發電簡介玩教具篇三

風力發電

風能作為一種清潔的可再生能源,越來越受到世界各國的重視。風很早就被人們利用--主要是通過風車來抽水、磨面等,而現在,人們感興趣的是如何利用風來發電。風是一種潛力很大的新能源,十八世紀初風力發電圖,橫掃英法兩國的一次狂暴大風,吹毀了四百座風力磨坊、八百座房屋、一百座教堂、四百多條帆船,并有數千人受到傷害,二十五萬株大樹連根拔起。人估計過,地球上可用來發電的風力資源約有100億千瓦,幾乎是現在全世界水力發電量的10倍。目前全世界每年燃燒煤所獲得的能量,只有風力在一年內所提供能量的三分之一。因此,國內外都很重視利用風力來發電,開發新能源。利用風力發電的嘗試,早在二十世紀初就已經開始了。三十年代,丹麥、瑞典、蘇聯和美國應用航空工業的旋翼技術,成功地研制了一些小型風力發電裝置。這種小型風力發電機,廣泛在多風的海島和偏僻的鄉村使用,它所獲得的電力成本比小型內燃機的發電成本低得多。不過,當時的發電量較低,大都在5千瓦以下

風力發電所需要的裝置,稱作風力發電機組。這種風力發電機組,大體上可分風輪(包括尾舵)、發電機和鐵塔三部分。

優點

1、清潔,環境效益好;

2、可再生,永不枯竭;

3、基建周期短;

4、裝機規模靈活。

缺點

1、噪聲,視覺污染;

2、占用大片土地;

3、不穩定,不可控;

4、目前成本仍然很高。

5、影響鳥類。

風力發電簡介玩教具篇四

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風力發電簡介

風能作為一種清潔的可再生能源,越來越受到世界各國的重視。其蘊量巨大,全球的風能約為2.74×109mw,其中可利用的風能為2×107mw,比地球上可開發利用的水能總量還要大10倍。風很早就被人們利用--主要是通過風車來抽水、磨面等,而現在,人們感興趣的是如何利用風來發電。

風是一種潛力很大的新能源,人們也許還記得,十八世紀初,橫掃英法兩國的一次狂風力發電圖暴大風,吹毀了四百座風力磨坊、八百座房屋、一百座教堂、四百多條帆船,并有數千人受到傷害,二十五萬株大樹連根拔起。僅就拔樹一事而論,風[1]在數秒鐘內就發出了一千萬馬力(即750萬千瓦;一馬力等于0.75千瓦)的功率!有人估計過,地球上可用來發電的風力資源約有100億千瓦,幾乎是現在全世界水力發電量的10倍。目前全世界每年燃燒煤所獲得的能量,只有風力在一年內所提供能量的三分之一。因此,國內外都很重視利用風力來發電,開發新能源。

利用風力發電的嘗試,早在本世紀初就已經開始了。三十年代,丹麥、瑞典、蘇聯和美國應用航空工業的旋翼技術,成功地研制了一些小型風力發電裝置。這種小型風力發電機,廣泛在多風的海島和偏僻的鄉村使用,它所獲得的電力成本比小型內燃機的發電成本低得多。不過,當時的發電量較低,大都在5千瓦以下。

目前,據了解,國外已生產出15,40,45,100,225千瓦的風力發電機了。1978年1月,美國在新墨西哥州的克萊頓鎮建成的200千瓦風力發電機,其葉片直徑為38米,發電量足夠60戶居民用電。而1978年初夏,在丹麥日德蘭半島西海岸投入運行的風力發電裝置,其發電量則達2000千瓦,風車高57米,所發電量的75%送入電網,其余供給附近的一所學校用。

1979年上半年,美國在北卡羅來納州的藍嶺山,又建成了一座世界上最大的發電用的風車。這個風車有十層樓高,風車鋼葉片的直徑60米;葉片安裝在一個塔型建筑物上,因此風車可自由轉動并從任何一個方向獲得電力;風力時速在38公里以上時,發電能力也可達2000千瓦。由于這個丘陵地區的平均風力時速只有29公里,因此風車不能全部運動。據估計,即使全年只有一半時間運轉,它就能夠滿足北卡羅來納州七個縣1%到2%的用電需要。

風力發電如何利用風力來發電資料參考:

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