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风力发电系统由风力发电机组、支撑发电机组的塔架、蓄电池充电控制器、逆变器、卸荷器、并网控制器、蓄电池组等组成;风力发电机组包括风轮、发电机;风轮中含叶片、轮毂、加固件等组成;它有叶片受风力旋转发电、发电机机头转动等功能。风速选择:低风速风力发电机能有效提升风力发电机在低风速区域的风能利用,在年平均风速小于3.5m/s,且无台风的地区,推荐选用低风速产品。
风力发电机组进行发电时,都要保证输出电频率恒定。这无论对于风机并网发电还是风光互补发电都非常必要。要保证风电的频率恒定,一种方式就是保证发电机的恒定转速,即恒速恒频的运行方式,因为发电机由风力机经过传动装置进行驱动运转,所以这种方式无疑要恒定风力机的转速,这种方式会影响到风能的转换效率;另一种方式就是发电机转速随风速变化,通过其它的手段保证输出电能的频率恒定,即变速恒频运行。风力机的风能利用系数跟叶尖速比(叶轮尖的线速与风速的比值)有关,存在某一确定的叶尖速比,使Cp达到最大值。因此,在变速恒频运行方式下,风力机和发电机的转速可在很大范围内变化而不影响输出电能的频率。因此风力发电机组经常用变速恒频法保证输出频率恒定。
小型风力发电机组,虽然种类很多.但其结构大致可分为两大部分。其中机械部分包括:风轮、传动机构、限速或调速机构、刹车机构、机座回转体塔架等;电器部分包括:发电机、配电盒或控制器、蓄电池、逆变器等。各部分的功能简介如下:
风轮风轮是风力发电机组的能量转换装置,它的作用是将风朗转换为机械能,利用风轮的转动,带动发电机发电。风轮是风力机的重要构件,主要由叶片、叶柄、轮级三部分组成。
传动装量介于风轮与发电机之间的变速机构。其作用是改变传动方向和变速之用。对于百瓦级微小型风力发电机组来说,由于发电机均采用低速发电机,所以,一般省去了传动装置,风轮与发电机之间采用直接连接。
限速机构和调速机构风力机工作环境比较恶劣,受自然风况影响较大,有时要受到突发性阵风或强风的吹袭。为了保证风力机安全可靠地运转,并使风轮在一个限定的转速范围内工作,就需要设置必要的调速和限速机构。常见的调速机构有离心变矩、风轮侧偏、机头侧仰、气动阻尼、风轮偏心、配重尾翼等形式。
机座回转体机座回转体结构非常简单,但却是风力机的重要构件之一,其作用是文撑整个机头(风轮与发电机等),并使其在塔架上端自由回转。
调向机构其作用是使风轮叶面总保持与来风处于垂直状态,从而使风帆获得最大的风能,以实现最大的功率输出。高速螺旋桨式风力机按风轮与来风所处的空间位置分为上风式(亦称迎风式)、下风式(亦称背风式)两种。
塔架一般分为悬架式、简式和独杆拉索式。百瓦级小型风力发电机大都采用独杆拉索式。
发电机发电机是整个风力发电系统的做功装置。它的作用是将机能转换成电能。常用的发电机有直流发电机、硅整流发电机。硅整流发电机又有永磁式与激磁式之分。硅整流发电机与直流发电机相比,具有体积小、重量轻、结构简单、低速充电性能好等特点。
配电盒或控制器配电盒或控制器是风力发电机组维持向外正常供电不可缺少的部件。对风力发电机组来说,由于自然风时大时小,成时有时无,不能用发电机直接向用电设备供电,而必须与蓄电池共同使用才能保证输出电压稳定。对蓄电池来说,过充电或过放电都会降低其使用寿命。因此,配电盒中必须具有必要的保护装置,以保证发电机组的正常使用。
蓄电池蓄电池在风力发电机组中,既是储能装置,又起稳定输出电压的双重作用。按电解质的不同,可分为酸性蓄电他、碱性蓄电池两类。常用的有铅酸蓄电池、铁镍电池、锡镍电池。
逆变器逆变器是一种将直流电转换成交流电的装置。微小型风力发电机组输出电压一般有12v、24V、36v,只能供相应电压的直流用电器使用,而目前大多的家用电器如:电视机、洗衣机、电冰箱、电动机等都使用220V交流电。因此,必须使用逆变器将直流电变换成交流电,以供家电使用 。
风速及风向的变化对风力发电机的发电量有着较大的影响,通常,塔架越高,风速越大,气流越平稳,发电量越大。因此风力发电机的选址应慎重考虑,每一次安装都不同,而且要考虑塔筒高、电池组的距离、当地规划要求以及建筑和树木这些障碍物等因素。风机安装与选址具体要求如下:
风力发电机组推荐的最小塔高是8米或距离障碍物5米以上安装范围中心的100m范围之内尽量没有障碍物;
相邻两台风机的安装应保持在8~10倍风轮直径的距离;风机选址应避开紊流。选择年平均风速较大的地区,具有较稳定的盛行风向,且风速的日变化与季变化小;
风机高度范围内的垂直方向的风速切变要小;选择尽可能少的自然灾害的地方;
选择安装位置时安全是首要关注的。因此,即使是在一个风速资源较不理想的地方安装风力发电机,安装时风轮叶片不得旋转 。