G5X风机总体介绍0902_第1页
G5X风机总体介绍0902_第2页
G5X风机总体介绍0902_第3页
G5X风机总体介绍0902_第4页
G5X风机总体介绍0902_第5页
已阅读5页,还剩8页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

FT000107R02G52/G58_850Kw风机总体介绍1G52/G58_850KW风力发电机总体介绍G52/G58-850kW风力发电机是三叶片、上风向的发电机,该发电机由一变桨距调整系统和一主动偏航系统控制。G52/G58-850Kw是两种具有动力相等、电气和机械特性相同的风力发电机,两种风力发电机之间的区别在于G52特别适合于具有较大风能潜力(年均风速在大约8.5到10m/sec.)的地方,风力等级为a和IIa。然而,在其它地方风速可能要小一些(年均风速为6.5m/sec.),在这样的地方,具有更大直径的G58可以获取更多的能量,但它只限于风能潜力较小(IIIb级)的地方。G52/G58-850kW风力发电机的叶轮直径分别为52m和58m,并且该风力发电机由能够使发电机在宽变速范围内工作的控制系统所控制。叶轮包括三个叶片、变桨轴承和铸铁轮毂。叶片的长度为25.3m(G52)28.3m(G58),叶片是用预浸料坯技术由玻璃纤维制成。每块叶片包括粘到支撑梁上的两片壳体。特殊钢衬垫连接叶片到相应的轴承。叶片轴承包括4点接触球轴承,轴承用螺栓连接到叶片轮毂。通过机舱内的液压系统控制叶片的角度变化,允许从-5°转到90°。液压系统还给机械制动提供压力。发电机的变桨距调整系统部分地由Optitip系统控制。该系统可以根据动力输出和噪声情况,在任何时候对叶片工作角度提供非常精细的调节。在风速高时,无论空气温度和湿度如何,Ingecon系统和变桨系统都可维持动力输出为常值。在风速低时,通过选择转速(rpm)和桨距的优化组合,Optitip系统和Ingecon控制优化电量输出。动力通过主轴一〉齿轮箱传送动力到发电机。齿轮箱包括3级变速:一级行星齿轮和三个平行轴斜齿轮。动力通过柔性联轴器从齿轮箱传到发电机。发电机是异步双馈绕线式发电机,它有使用滑环的绕线转子。发电机有2对电极,同步转速为1500rpm,但是,在转子电流的控制下,发电机可以工作在可变的转速下,转速的变化范围为从900rpm到1950rpm。风力发电机的主制动器是空气动力制动器。冗余的机械制动器是盘式制动器,它安装在齿轮箱的高速输出轴上,是通过液压系统进行操作。风力发电机的所有功能由PLC控制器起动并管理。风力发电机的控制系统安装在机舱内。偏航系统包括两个偏航电机和片行减速器,偏航马达由风力发电机的控制器根据安装在机舱顶部的风向标发来的信息进行操作。偏航系统的马达驱动偏航减速器齿轮,减速器输出齿轮与安装在塔的顶部的偏航齿圈的轮齿相啮合,因而,机舱在磨擦力的作用下开始转动。机舱外壳由聚合物玻璃纤维制成,它可保护机舱内部的各组件免受雨、雪、灰尘、太阳辐射等的破坏。从塔内有梯子可以到达机舱。机舱尾部有一台160Kg的维护吊车。对于G52和G58两种型号,风力发电机塔都提供有三种不同的高度(44m、55m和65m),且它的外形为向上逐渐变细的金属管状,且分成两到三段。用特殊的防腐蚀漆对塔筒内外表面进行保护。2风力发电机的组成G52/G58风力发电机侧视图1主机架2主轴 3轮毂4叶片5叶片轴承6齿轮箱 7齿轮箱扭力臂8盘式制动器9发电机10万向联轴器11液压单元 12偏航马达13偏航减速器14扭缆传感器15顶部控制器G52/G58风力发电机顶视图3气候条件G52被设计用在年均风速达到10m/s且有高湍流(10分钟典型风力偏转,平均18%,达到15m/s),平均等级为IA的地点。G58被设计用在年均风速达到6.5m/sec且有高湍流(10分钟典型风力偏航,平均16%,达到15m/sec),平均等级为IIIA的地点。环境温度在-20°C到40°C之间。风力发电机在风场中安装时,各风力发电机之间在主风向上的距离至少应该在5倍叶轮直径(260m)以上。相对湿度可达100%。防腐相当于ISO12944-2的C5-M类腐蚀(外部)和C2到03(内部)。4电网条件风力发电机必须连接的电网的条件是690V,50Hz。运行时的电流波动范围必须在额定值的+10到-10%以内。频率的变化范围是+2到-3Hz。电网在所述的范围内必须足够稳定,如果频繁的电压或者频率变化超过工作限度,那么可能导致设备机械部件的损坏。在风力发电机的整个寿命周期内,平均每个星期只能出现一次电力系统断电。对于独立的小电网,有必要查验电网的实际状态。风力发电机的控制系统使功率保持在850KW,即便风速超过了额定风速(对于G52额定风速为大约15m/sec,对于G58额定风速为大约13m/sec)。在发电机的并网程序控制下,在所有工况下,从控制面板的输出都是单一的690V的且功率因数为1,并且从发电机输出到电网的平稳连接。必须有一个最大阻值为10Q的对地连接。而且,建议将风力发电机连接到TN网络。接地系统必须适应地形条件。接地中性阻抗必须符合当地有关管理部门的要求。5发电系统说明G52/G58_850KW是一有三个变桨距叶片的,且转速可变的风力发电机。由于发电机和变频器的组合形成一种被称为“双馈机”的组件,发电系统可以工作在可变的转速。在感应式发电机中,定子是唯一连接到电网的电路。转子电路被限制在风力发电机的旋转部分之中,被短接,与外部没有连接。双反馈机制通过控制转子电流的大小和频率,来建立起机械扭矩和旋转速度的理想值。为了可以调节转子系统,电力系统把感应式发电机和绕线转子组合起来,转子可经由滑环通电,滑环连接到控制转子电流的变频器。发电系统确保风力发电机的速度和机械扭矩能够一直供应稳定的电功率到电网。由于对发电机调节(有对转子电流的大小和频率的调节)的原因,对于电网来说它被看作感应式发电机。对转子电流进行控制的结果是,有可能通过定子进而通过功率因数控制电压和电流的相差,功率因数可通过控制系统作为一个可定义参数强加给系统。因此,没有必要用到无功功率补偿设备,在电网上的功率损耗就会下降。感应式发电的另一结果是,这种发电系统能够平滑地连接到电网中,这也是这种发电方式的一大特点。这种平滑的连接是通过一种电网同步程序得到的,由此,定子上产生的电压与电网中的电压大小相等、相位相同,因此,它以零连接电流和简单的接触器连接到电网,而不需要另外的设备。G52/G58_850KW风力发电机的发电系统还有另外的优势。机械扭矩控制的结果是,可以减轻传动系统上的载荷,因而可以将突然的暴风所产生的多余能量贮存为转子的动能。同样,转子噪声水平相比风速比较低时由于转速低所产生的噪声也相应的可以降低,风速低时,由风力发电机引起的噪声相对于风引起的噪声,将会非常清晰。5.1发电机如前所述,发电机是带有绕线转子和滑环的感应式发电机,转子和滑环连接到频率变换器,频率变换器控制转子的电流。发电机可以有星形或者三角形定子连接,这就允许它在轻载时(风速低时的一种频率状态)得到较大范围的速度变动和较少的发电机损耗。稳定的旋转速度是从900rpm到1620rpm,尽管它可动态地达到1950rpm。发电机有短路和过载保护。定子和轴承等处的温度通过PT100被实时地监控。通过连接在轴上位于联轴器一侧的轴向风扇对发电机提供通风,风扇通过发电机的后部从机舱吸入空气又将其排到壳体的外面。滑环隔间也起到了风扇的作用。更详细的信息包含在本手册有关发电机的特定章节。5.2 频率变换器频率变换器包括两组4象限IGBT,一个直流电容器,电气保护元件以及与并网和发电功能有关的控制器件。一个变换器负责通过滑环(转子终端盒)注入电流到发电机的转子,另一个变换器负责注入从转子到电网传输的能量,借助电容器电池以直流电的形式进行能量储备。变换器实现IGBT设备的控制,并处理电气测量和保护。这一控制是通过用于信号处理(DSP)的两块微处理器实现的,因而两微处理器在每一变频器桥上并行工作。保护电气设备还包括:连接到电网的星形和三角形的通用并网接触器。发电机定子电路的必要保护。变换电源的保护。输入到480V逆变器的自耦变压器。在发电机中对谐波电流进行滤波的电抗器。保证与电网电磁兼容的对谐波电流进行滤波的滤波器。IGBT(硒堆)。6控制系统说明风力发电机控制器位于机舱内部的一个控制柜内。处理器和它的输入/输出卡从不同的风力发电机传感器中获取信号,然后计算最佳控制动作并给出指令给执行器(马达、电动阀、继电器等)以保证安全运行并决定获取当时可用能量的最佳方法。控制功能机舱相对于主风向的偏航控制。监测并纠正塔内的电缆的缠绕状态。液压:管理提供机械能量给变桨驱动器和紧急制动器的液压马达。监测环境传感器:风、温度。监测机械部件和齿轮箱的液压马达的旋转状态并监测塔的振动状态。监测发电机和变频器功能。与电网连接或断开。设定无功功率的产生。调节速度和要产生的有功功率。定位且监测叶片的倾斜。收集且管理报警和运行状态。与远程控制交换数据。电量的产生,时间和可利用率。与风力发电机底部的本地操作屏交换数据,用于机舱内的维修。管理和维护设备的参数。控制和操作界面可以查看风力发电机的运行数据,也可以从地面控制器起动或者停止设备。也可以将一个便携式显示屏连接到顶部以执行这些任务。图3控制屏幕的不同模式6.3运行条件风力发电机的旋转速度和叶片的啮合角根据到达设备的风速一直在变。控制系统负责选择这些变量的合适的值。根据风速的不同,可以分为四种状态:(1) 低风速,发电机与电网断开并准备连接到电网。(2) 中风速,发电机连接到电网但没有产生额定功率。(3) 高风速,发电机产生额定的功率。(4) 非常高的风速,发电机断开,风力发电机停转。低风速当风速低于设备的起动风速但与起动风速接近时,控制系统调整叶片到接近45°的啮合角,这将提供足够高的起动扭矩。在风速非常低时,设备不对自己进行变桨调节以节约能量。当风速增加时,风机对自己进行变桨,转子速度增加,桨距角减小直到达到合适的条件以使发电机连接到电网。中风速风速高于起动风速但低于额定风速时,Ingecom-W控制系统选择旋转速度和桨距角,为每一风速提供最大电功率。高风速当风速高于额定风速,包含在风中的能量足够产生额定的功率,桨距角增加以调节功率到额定值。非常高的风速如果风速高于停止风速,发电机断开,控制系统展平叶片(接近83°)直到风速下降到低于重新起动风速,这时设备又开始发电。6.4风力发电机的远程操作和远程控制风机控制模

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论