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風電機組緊急停機不直接甩負載對載荷的影響分析

2021-09-10 15:43:55周玲
電子樂園·中旬刊 2021年1期
關鍵詞:發電機風速設置

摘要:我國風電產業進入了新時代的同時也進入了平價時代,競爭日益激烈,為降低成本,提高產品競爭力,長葉片、高塔筒、大容量機組是趨勢所在,但是風機常常運行在相對較為惡劣的外部環境中,這就造成機組載荷越來越大,對機組的運行構成很大的安全隱患,給業主的經濟效益帶來負面影響。本文針對dlc5.1緊急停機工況,基于Bladed4.8環境下仿真計算。對比分析在觸發緊急停機過程中,發電機直接甩負載和延遲甩負載對機組運行以及機組載荷的影響。通過仿真驗證其效果,得出結論:緊急停機時不直接甩負載可有效減小機組振動,從而減小機組載荷,改善機組運行狀況。

關鍵詞:甩負載;仿真驗證

1引言

我國風力發電技術的開發利用起源于20世紀70年代,但是在國家的大力支持和倡導下,近些年來風力發電技術發展突飛猛進,并且取得了很大的進展[1]。可再生能源逐漸代替常規能源,可以改善生存環境,造福人類,提高我們的生活水平[2] [3]。

“3060”計劃的提出,標志著我國風電產業進入了新時代,同時也進入了平價時代,競爭日益激烈,為降低成本,提高產品競爭力,長葉片、高塔筒、大容量機組是趨勢所在,但是風機常常運行在相對較為惡劣的外部環境中,這就造成機組載荷越來越大,對機組的運行構成很大的安全隱患,給業主的經濟效益帶來負面影響。本文針對dlc5.1緊急停機工況(工況設置根據IEC61400-1[4]第3版載荷工況設置),基于Bladed4.8[5]環境下仿真計算。對比分析在觸發緊急停機過程中,發電機直接甩負載和延遲甩負載對機組運行以及機組載荷的影響。

2基本原理

工況簡介:DLC5.1工況,緊急停機工況,考慮風力發電機組風速從額定風速減2m/s風速到切出風速范圍內的正常湍流風況(Normal turbulence model , 簡稱NTM)。

直接甩負載:當機組緊急停機時,發電機立即脫網,發電機轉矩立馬降為0,此時對機組造成很大沖擊,釋放能量,發電機轉速會迅速上升,造成載荷急劇增加,容易出現極限載荷;延遲甩負載:當機組緊急停機時,發電機不立即脫網,發電機轉矩在某個設定的時間段內逐漸降為0。延遲甩負載減小載荷的基本原理:減小緊急停機過程中機組的負方向推力,從而減小傳動鏈的扭轉振動,同時降低葉片截面在edgewise方向載荷。

3 仿真驗證及結果對比

仿真驗算,進行載荷對比。在控制算法中增加延遲甩負載功能、設置好相關參數。基于bladed模型,正確設置dlc5.1工況,分別設置立即甩負載和延遲甩負載兩種情況。

基于明陽某機型,仿真工況dlc5.1a+01(IEC-3rd)結果如下:圖1為策略前后發電機轉矩曲線圖;圖2 策略前后低速軸轉矩曲線圖;圖3策略前后Blade Mx (Root axes)曲線圖,其中黑線為原控制器下(立即甩負載)曲線,紅線為控制策略優化((延遲甩負載)后曲線。 策略前后Blade Mx (Root axes)反向最小值對比(未加安全系數),可以看出,Blade Mx (Root axes)反向最小值下降約9.678%,效果明顯。

對緊急停機工況發電機是否直接甩負載進行載荷計算分析得出:延遲甩負載可有效減小機組振動,減小機組載荷。值得注意的是,在實際現場應用中,不直接甩負載必須有硬件支撐,要保證在設置的時間范圍內變頻器仍然可以正常工作。

參考文獻:

[1] 斯卡爾.變速恒頻交流勵磁風力發電機系統及其控制原理研究:(碩士學位論文).南京:河海大學,2004.

[2] 李建林,許洪華.風力發電中的電力電子變流技術.北京:機械出版社,2008.

[3] 李樹江,周玲.雙饋風力發電機的變論域模糊控制.電氣技術,2010,12:13-17.

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