风力发电 把风的动能转为电能 。风力发电是指把风的动能转为电能。风能是一种清洁无公害的可再生能源,很早就被人们利用,主要是通过风车来抽水、磨面等,人们感兴趣的是如何利用风来发电。 利用风力发电非常环保,且风能蕴量巨大,因此日益受到世界各国的重视。
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在网络通讯、自动控制、电力驱动、交通运输、计算机、太阳能和风力发电等广泛领域,所使用的各种电子设备和装置中的电源变换器(开关电源、不间断电源、变频电源等),都大量地使用了各类环形电感器。
光伏发电和风力发电,是不排放温室效应气体的重要低碳能源,全世界都在急剧的扩大引入。另一方面,这种能源的输出受限于季节和气候的变化,其引入量相对于全部电源所占的比率不断增加,故对原有电力基础设施的调配策略就显得很重要。缓冲能源波动的电力储存技术,则为对策之一。
本文以智能制造的创新产品--风力发电机组解决方案的应用案例为重点,对其风力发电机总架构设计思想及方案实施,包括功能安全、工业控制系统信息安全及工业通信技术等领域的风力发电机自动化和网络技术的要求,以及实施所需的保护措施等新技术应用作分析研讨。
在风电机组并网时,并网导则对其低电压穿越能力做出了要求。因此需要电压跌落模拟装置(VSG)来模拟各类型的电压跌落故障。基于三相多抽头自耦变压器和由 IGBT 构成的双向开关实现的三相电网电压跌落模拟装置,可以实现对任意故障类型、故障持续时间和故障深度的模拟。文章对其进行了实验研究。
以3个风力发电站和2个光伏发电站作为控制对象,在发电站现场设置了中央控制装置和蓄电系统,由此构建了RE电源的广域运用系统。该系统中,对实现计测、控制系统的响应时间,计测、控制信息的传输延迟时间,以及计测数据的时刻同步精度,设定了各自的性能指标。
本文阐述了风力发电的功率调节器和变换器中有关的电路与控制技术。今后,针对风力发电系统的大量引入,应进行更好的技术开发。对于环境的适应性,电力的高品质、高效率化,由继续运转达到的使用效率提高,电源干扰的抑制等控制技术以及功率变换器回路技术均能予以实现,这正是我们所期待的。
由于陆地上设置风电系统存在着各种不同的限制条件,故今后在海上开发风力发电将逐渐形成主流。为了推进风电机组的大容量化,富士电机公司与清华大学一起,共同研制出一种多电平的风力发电系统。这一系统是将发电机的二次线圈作成多线圈设计,且串联接于变换器模块上,以获得高的输出电压,将3300v IGBT模
广州广高高压电器有限公司长期设计、制造组合式变压器,经验丰富,制造精良。该公司自主设计研发的风力发电用组合式变压器,是依托成熟的10kV组合式变压器和35kV油浸式变压器的技术,综合风力发电系统对变压器的要求而开发出来的。