导图社区 第三章风能、风力发电与控制技术
新能源发电与控制技术,主要围绕“风能、风力发电与控制技术”进行了全面的概述和深入分析。介绍了风力发电机组的控制策略,包括恒速恒频控制、变速恒频控制等,这些都是确保风力发电机组高效、稳定运行的关键。详细讨论了同步发电机组和异步发电机组的并网技术,这是风力发电与电网连接的关键环节。
这是一篇关于第一章绪论的思维导图,主要内容包括:发电厂类型,电气设备发展概述。通过分类和比较各种发电厂的优缺点,以及概述电气设备的发展历程,为理解能源利用和电气设备的发展提供了系统性的框架。
新能源发电与控制技术思维导图,详细概述了电力电子学的核心概念、器件、电路和控制技术。分析了DC-DC变换电路(包括非隔离式和隔离式)以及DC-AC变换电路(电压型和电流型逆变器)。详细说明了AC-DC变换电路的类型,如二极管整流器、晶闸管整流器和PWM整流器等内容。
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电费水费思维导图
D服务费结算
材料的力学性能
总平面图知识合集
软件项目流程
一级闭合导线
建筑学建筑材料思维导图
第二章土的物理性质及工程分类
人工智能的运用与历史发展
电池拆解
第三章 风能、风力发电与控制技术
风的特性及风能利用
风的产生
风是由太阳辐射热和地球自转、公转和地表差异等原因引起的
风的特性与风能
风的随机性
风随高度的变化而变化
风能的利用
风力发电
风帆助航
风车提水
风力致热采暖
风力发电及其工作原理
风力发电机组的分类及结构
功率
微型
小型
中型
大型
运行方式
独立运行
并网运行
风力发电机组的工作原理
在并网运行的风力发电机组中. 当风以一定速度吹向风力机时,在风轮的叶片上产生的 力驱动风轮叶片低速转动, 将风能转換为机械能, 通过传动系统由增速齿轮箱增速, 将动力传递给发电机,发电机勾速运转,把机械能转变为电能。 鳖个机舱由高大的塔架举起,由于风向经常变化, 为了有效地利用风能, 还安装有迎风装置。迎风装置根据风向传感器测得的风向信号, 由控制器控制偏航电动机, 驱动与塔架上大齿轮相哂合的小齿轮转动, 使机舱始终对准风的方向。而在独立运行的风力发电机组中, 风轮驱动风力发电机, 将风能转化为电能, 通过蓄电池蓄能, 直接或通过逆变器转换成交流电 供给电网达不到地区的用户使用,尾舵的作用也是使风轮对准风向,以捕获最大的风能。
风力机及风能转换原理
水平轴风力机
垂直轴风力机
风力发电机及工作原理
风力机的调节与控制
风力机的定浆距调节与控制
主要结构特点
桨叶与轮毂的链接是固定的,即当风俗变化时,桨叶的迎风角度不能随之变化, 风力机的功率调节完全依靠叶片的气动特性
风力机的变浆距调节与控制
变桨距调节的三个控制过程
启动时的转速控制
额定转速以下(欠功率状态)的不控制
额定转速以上(额定功率状态)的恒功率控制
变桨距的控制系统
变桨距控制系统的节距控制
风力机偏航系统的调节与控制
功能
使风轮跟踪风向的变化
当机舱内的电缆发生缠绕是自动解缆
风力发电组的控制
风力发电机组的恒速恒频控制
结构简单、成本低、过载能力强以及运行可靠性高等特点
风力发电机组的变速恒频控制
转速控制策略
功率控制策略
双馈异步风力发电机的变速恒频控制策略
背靠背的双pwm变频器
双馈发电机的矢量控制
网侧变换器的矢量控制
转子侧变换器的矢量控制
永磁同步风力发电机的变速恒频控制策略
永磁同步发电机控制策略
电机侧变换器的矢量控制
电网侧变换器的矢量控制
风力发电机组的并网与安全运行
同步发电机组的并网技术
同步风力发电机组的并网条件和并网方法
自动准同步并网
自同步并网
风力同步发电机组的功率调节和补偿
有功功率的调节
无功功率的补偿
带变频器的同步风力发电机组的并网
异步发电机组的并网技术
直接并网
准同期并网
降压并网
晶闸管软并网
双馈异步风力发电机组的并网技术
空载并网技术
独立负载并网技术
孤岛并网方式
双馈异步风力发电机组的并网运行系统
双馈异步发电机变速恒频运行的并网系统
无刷双馈异步电动机变速恒频运行的并网系统
风力发电机组的并网安全运行与防护措施
雷电安全保护
运行安全保护
电网掉电保护
紧急停机安全链保护
微机控制器抗干扰保护
接地保护
低电压穿越能力
风电场内的风电机组具有在并网点(与公共电网直接连接的风电场升压 变高压侧母线)电压跌落20%额定电压时能保持并网运行625ms的低电 压穿越能量
风电场并网点电压在发生跌落后3s内能够恢复到额定电压的90%时, 风电场内的风电机组保持并网运行
防孤岛保护能力
并网设备故障
电压或频率越线
失步保护动作
自动重合闸的误操作或自身的装置缺陷造成的非计划孤岛
并网谐波抑制
风力发电的经济技术性评价
风力发电的经济性指标
单位千瓦造价
单位千瓦时投资成本
财务内部收益率和财务净现值
投资回收期
投资利润率
影响风力发电经济性的主要因素