双馈式变速恒频风电机组基本信息

中文名 双馈式变速恒频风电机组 产    地 中国
学科领域 动力与电气工程 启用日期 2011年8月8日

机组可以在可变的叶轮转速和可调的桨距角下运行,通过改变桨距角调整叶轮的能量捕获,通过叶轮转速的变化,可以使双馈发电机运行在同步速之下或同步速之上,采用仿真工具可以描绘出整个机组的能流关系曲线。 2100433B

双馈式变速恒频风电机组造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
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行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
高压电机 查看价格 查看价格

13% 上海东方泵业(集团)有限公司
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单相交流无段变速马达调速电机 M5120-502 查看价格 查看价格

台湾东力

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单相交流无段变速马达调速电机 M425-402 查看价格 查看价格

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窗帘电机 铝合金+塑胶产品名称:窗帘电机型号:Z20-C1-DX产品尺寸:50×71×305mm(L×W×H)产品参数:无线协议:Zigbee3.0通 查看价格 查看价格

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材料名称 规格/型号 除税
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行情 品牌 单位 税率 地区/时间
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珠海市2003年10月信息价
法国索菲SOMFY同轴电机 查看价格 查看价格

珠海市2003年9月信息价
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圈闸动机带摇控装置 如带储池再些单价上加500元 查看价格 查看价格

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清远市连山县2018年上半年信息价
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清远市连山县2018年下半年信息价
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清远市连山县2011年下半年信息价
材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
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变速 尺寸:长260×高150×宽120(mm),可根据排风要求调节排风量太小使室内负压增大.|1个 1 查看价格 无锡莱姆顿科技有限公司 广东  湛江市 2018-04-17
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变速离心风机 1、变速离心PFY(-2)风量36000/24000m/h全压500/600pa转速≤680r/min电机功率11kW 2、软管接口制作、安装 3、减震器安装|1台 2 查看价格 江苏淮鑫空调设备有限公司 全国   2018-03-29

双馈式变速恒频风力发电机组于2008-2-3发布,2008-7-1开始实施。

双馈式变速恒频风电机组常见问题

  • 双馈风电机组的工作原理?

    双馈发电机(Doubly-Fed Induction Generator,简称DFIG)具有定子、转子双套绕组,转子绕组上加有滑环和电刷,可以从定、转子两侧回馈能量。当采用交流励磁时,转子的转速与励磁...

  • 风电机组有必要进行高电压穿越吗

    有必要。目前,电网对于风机并网要求越来越严,要求风机具备高频高电压穿越能力,否则会被优先限电,直接影响风电项目经济效益。目前,已出台相应并网规则及高穿标准。

  • 一个大型风电机组的功率是多少

    大风车啊?哈哈,6MW喽,海上的,陆地最大的3MW了,能普及的一般就是2MW,1.5MW。大风车不见得越大越好的,需要依当地风况而定,最普及的还是1.5,可以77 82 89 93的叶片来降低切入风速...

双馈式变速恒频风电机组文献

双馈变速恒频风电机组的功率特性 双馈变速恒频风电机组的功率特性

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评分: 4.8

针对在风电机组完成设计之前,需要对机组输出功率性能作出预测的问题,介绍了双馈变速恒频风电机组的系统模型,包括风速、风轮、发电机和变频器的数学模型;根据叶轮原动机输入的机械能和机组的发电功率曲线,研究双馈发电机的稳态特性、功率关系;基于SUT-1500风机模型的参数,利用MATLAB软件仿真机组的功率输出特性.研究结果表明,对于双馈变速恒频风电机组,在低于发电机额定转速时,通过调节功率因数,可以实现机组的最大功率输出,提高机组的运行效率和性能,给机组的控制方案设计提供了参考.

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变速恒频双馈风电机组恒功率非线性控制 变速恒频双馈风电机组恒功率非线性控制

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评分: 4.8

为了有效减少变速恒频双馈风电机组额定风速以上时的功率和转速波动,提出了一种同时考虑桨距角和双馈感应发电机转子励磁电压调节的新型恒功率控制策略。在分析风力机特性和双馈感应发电机基本电磁关系的基础上,建立了变速恒频双馈风电机组的非线性数学模型,并利用反馈线性化理论设计了非线性控制器。仿真结果表明,所提出的控制策略与现存的仅考虑桨距角或电磁转矩调节的恒功率控制策略相比,具有更好的功率调节特性。

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变速恒频风电机组是主流的风力发电机组。对于变速恒频风电机组而言,在额定风速以下运行时,风电机组应该尽可能的提高能量转换效率,这主要通过发电机转矩的控制,使机组变速运行来实现。 目前,变速恒频风电机组是主流的风力发电机组,其控制是风力发电的核心问题,同时也是最难解决的问题。 2100433B

交流励磁变速恒频发电是 20 世纪末发展起来的一种全新高效发电方式,适用于风力﹑水力等可再生能源开发利用,尤其在风力发电中得到了广泛的应用。 变速恒频风力发电技术与恒速恒频发电技术相比具有显著的优越性,首先大大提高了风能转换效率,显著降低了由风施加到风力机上的机械应力;其次通过对发电机转子交流励磁电流幅值﹑频率和相位可调的控制,实现了变速下的恒频运行,通过矢量变换控制还能实现输出有功和无功功率的解耦控制,提高电力系统调节的灵活性和动﹑静态稳定性。

交流励磁变速恒频发电机采用双馈型异步发电机,与传统的直流励磁同步发电机以及通常的异步发电机相比其并网过程有所不同。同步发电机和电力系统之间为 “刚性连接”, 发电机输出频率完全取决于原动机的速度,与其励磁无关。并网之前发电机必须经过严格的整步和(准)同步,并网后也须严格保持转速恒定。异步发电机的并网对机组的调速精度要求低,并网后不会震荡失步,其并网的方式也较多,如直接并网、准同期并网和降压并

网,但它们都要求在转速接近同步速( 90%~ 100%)时进行并网操作,对转速仍有一定的限制。采用交流励磁后,双馈发电机和电力系统之间构成了“柔性连接”,即可根据电网电压和发电机转速来调节励磁电流,进而调节发电机输出电压来满足并网条件,因而可在变速条件下实现并网 。随着风力发电机组容量的不断扩大,变速恒频技术应用与日俱增。如何安全、顺利地并网已经成为这种先进发电方式应用与控制中必须探讨的一个重要课题。

评价风电机组优劣的主要指标为一定时间内的实际发电量和平均无故障时间。因此,机组控制策略的设计,既要考虑到尽可能提高机组的发电能力,又要为机组各部件留有充分的安全余量,同时兼顾到良好的供电质量。

对于变速恒频风电机组而言,在额定风速以下运行时,风电机组应该尽可能的提高能量转换效率,这主要通过发电机转矩的控制,使机组变速运行来实现。所以这时候没有必要改变桨距角,此时的空气动力载荷通常比额定风速时小,因此也没有必要通过变桨来调节载荷。

在额定风速之上运行时,变桨控制可以有效地调节风电机组所吸收的能量,同时控制叶轮上的载荷,使之限定在安全设计值以内。由于叶轮的巨大惯量,变桨作用对机组的影响通常需要数秒的时间才能表现出来,这很容易引起功率的大幅波动,因此必须以发电机转矩控制来实现快速的调节作用,通过变桨调节与变速调节的协同控制来保证稳定的能量输出 。

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