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電力電子技術在風力發電中的應用

發布時間:2014年5月10日 來源:中國電力電子產業網

風力發電是低碳新能源中最具開發條件,商業化發展前景和潛力最大的的發電方式之一。隨著風力發電技術的發展和應用推廣,對風力發電的效率和電能質量的要求越來越高,而應用....

2.交直交變頻器

在變速恒頻風力發電系統中,需要變頻裝置來完成由發電機到電網的能量傳遞。交直交變頻器有效地克服了交交變頻器的輸出電壓諧波多,輸入側功率因數低,使用功率元件數量多等缺點,易于控制策略的實現和雙向變流,特別適合變速恒頻雙饋電機風力發電系統和無刷雙饋電機風力發電系統。此外,海上風電場采用電力電子變頻器能夠實現有功和無功的控制,使風電機組運行在變速狀態以捕獲最大的風能同時降低機械應力和噪音。

3.矩陣變換器

矩陣變換器是一種交交直接變頻器,沒有中間直流環節,功率電路簡單,可輸出幅值、頻率均可控的電壓,諧波含量較小。應用于風力發電中的矩陣式變換器,通過調節其輸出

頻率、電壓、電流和相位,以實現變速恒頻控制、最大風能捕獲控制、以及有功功率和無功功率的解耦控制等,目前矩陣式變換器的控制多采用空間矢量變換控制方法[3]。

二、儲能技術

因風能是不可直接儲存的能源,對于離網型風力發電系統,為了保證供電的穩定可靠,可在多風期間將風能儲存起來,以供其他裝置使用。即使在風能資源豐富的地區,若以風力發電作為獲得電能的主要方式,也必須配有適當的儲能系統。再者,在風力和其他能源聯合供電時,也需要儲能技術的介入。

1.蓄電池

風力發電機在與其它發電裝置互補運行或獨立運行時通常使用蓄電池進行儲能。在風力-柴油發電系統聯合運行中,采用配備蓄電池短時儲能的措施,可避免由于風力及負荷的變化而造成的柴油機的頻繁起動與停機。此外,蓄電池還可以減少柴油機的輕載運行,使其絕大部分時間運行在比較合適的功率范圍內。同樣的,在風光互補發電中,也使用蓄電池作為主要的儲能方式。鑒于蓄電池成本考慮,在風力發電系統中,多采用鉛酸蓄電池或堿性蓄電池作為儲存電能的裝置。

2.超導儲能器(SMES)

開發超導線圈儲能的可行性,美國在20世紀90年代就開始研究了。超導線圈可在超導溫度下流過極高電流密度的大電流而不消耗電能,是儲存電能的最佳選擇之一。利用超導儲能可以吸收或發出有功和無功功率,響應快,容量大,大大減少了電路的損耗。

使用超導儲能技術使風力發電機組輸出電壓和頻率穩定,從而使電網穩定。文獻[7]在詳細介紹了超導儲能SMES的調節原理及其最優控制方法的基礎上,提出在并網型風力發電系統中,建立了SMES模型,同時用基因算法對SMES的控制參數進行尋優,仿真結果表明,SMES單元用于并網形風力發電系統可實現對電壓和頻率的同時控制,提高了輸出穩定性。

3.不間斷電源(UPS)

不間斷電源(UPS)是指當交流輸入電源發生異?;驍嚯姇r,還能繼續向負載供電,并能保證供電質量,使負載供電不受影響的裝置?,F代UPS普遍采用脈寬調制技術和IGBT、功率M0SFET等現代電力電子器件,效率和可靠性得以提高。并引入微處理器軟硬件技術,實現了智能化管理,可進行遠程維護和遠程診斷。風能的隨機性較大,發電的穩定性也受到限制,對較偏遠地區或者單獨運行的風電場來說,不間斷電源的使用很有必要。

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