风力发电场1(风机及风电场).pptVIP

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一、风力发电与风电场二、风电场的运行维护管理三、风电场的经济性分析四、风电场与环境五、风电场与电力系统(2)地形和地表性质对布局的影响(2)地形和地表性质对布局的影响(3)风力机间的干扰——尾流效应风力发电与风电场尾流效应:座落在下风向的风电机组受上风向尾流的影响,不但来流风速下降,且产生湍流,影响风电产能及风力机组寿命,称这种现象为尾流效应。降低尾流效应的措施:尽量使风电机组布置得远,以减小风电机组间的相互影响,避开尾流区。测风塔图示3、风力发电场风力发电与风电场问题二:风电场的电能输送“一机一变”“分级升压”场用电等1)风电场电缆电线的选择(1)风电场的配电线路绝缘电力线橡皮或塑料绝缘电缆铅铠装的橡皮或塑料绝缘电缆2)风电场配电线路敷设直埋电力电缆:特点:风电场内景观好,运行安全性更高,但投资相对较高。架空导线:特点:投资相对较低,但在风电场内不利于设备运输和检修,也不美观。①适应额定工作条件:电压、电流、电击的防护、电缆的分组等;②适应场地环境条件:环境温度、水或腐蚀物质、机械应力、火患等。GB5023.1或IEC60227-1GB7594或IEC60502IEC60228(2)风电场的变电所1)风电场变电所布局若干机组附近的箱式变电所整个风电场配套的专用变电所2)风电场电气主接线各箱式变电所升压后由一级母线经专用变电所升压至电网要求风电场变电所与常规变电所设计相同,按不同电压等级进行。电压等级35-110kV:GB50059-92-35~110kV变电所设计规范电压等级220-500kV:DL/T5218-2005-220~500kV变电所设计技术规程电压等级110/220kV:Q/GDW203(204)-2008-110kV(220kV)变电站通用设计规范风电场电气主接线方式单母线系列-单母线接线、单母线分段接线。双母线系列-双母线接线、双母线分段接线。单母线分段接线方式双母线接线方式单母线分段接线与双母线接线的特点①6-10kV配电,短路电流较大时,出线需加电抗器。②35-63kV配电,出线回路超过8回,或连接电源较多,负荷较大。③110-220kV配电,出线回路5回及以上,或在系统中占重要地位,出线回路在4回及以上。①任一回路均可与两母线联系,通过母联隔离开关切换电路,供电可靠。②可使电源与负荷灵活地在母线上分配,适应不同运行方式的调度及潮流变化的需求。双母线接线①6-10kV配电,出线回路6回及以上。②35-63kV配电,出线回路4-8回。③110-220kV配电,出线回路3-4回。①一段母线故障或需要检修,分段断路器断开,另一母线可正常运行。②重要用户可由不同段母线引出回路分别供电,提高运行可靠性。单母线分段适用条件主要优点应用特点接线方式*风力发电场*风力发电场风力发电场沈阳工程学院卫运钢中电投徐闻风电培训(湛江)主要内容简介风力发电与风电场1、风力发电迅猛发展的原因经济驱动力环境驱动力社会驱动力技术驱动力等等风力发电与风电场(1)经济驱动力1、风力发电迅猛发展的原因经济最优化:如,内蒙的农牧区-小型离网风电系统电费:2RMB/kWh;若电网延伸:高于8;汽油/柴油发电机:高于6。化石能源危机及供应安全;促进能源结构调整与产业升级。风力发电与风电场1、风力发电迅猛发展的原因(2)环境驱动力烟尘、SO2等区域性污染;CO2等温室气体的排放—自然灾害频发:所谓温室效应:温室气体对高温短波长的射线允许其透过,但低温长波长的射线则不能透过,于是形成热效应。可再生能源的优势,如风能、太阳能等。风力发电与风电场1、风力发电迅猛发展的原因(3)社会驱动力(4)技术驱动力如,风能产业会创造很多直接和间接的就业机会等。如,空气动力学理论的发展;新型高强度、轻质材料的出现;计算机设计技术的广泛应用;机械、电子、电气等制造技术的走向成熟等。风力发电与风电场2、风电机组基本结构机“头”机“身”机“尾”机“腿”(1)整体外观2、风电机组基本结构主传动部件发电系统偏航系统制动系统控制系统等(2)内部结构1)机舱内部风力发电与风电场内部结构主传动系统双馈异步发电机组电机学中的两个基本磁定律电磁感应定律若一个线圈放在磁场中,不论磁场变化还是线圈本身移动,造成和线圈交链

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