小型风力发电系统毕业论文

1.风光互补发电系统毕业论文怎么做

最初的风光互补发电系统,就是将风力机和光伏组件进行简单的组合,因为缺乏详细的数学计算模型,同时系统只用于保证率低的用户,导致使用寿命不长。

近几年随着风光互补发电系统应用范围的不断扩大,保证率和经济性要求的提高,国外相继开发出一些模拟风力、光伏及其互补发电系统性能的大型工具软件包。通过模拟不同系统配置的性能和供电成本可以得出最佳的系统配置。

其中colorado state university和national renewable energy laboratory合作开发了hybrid2应用软件。 hybrid2本身是一个很出色的软件,它对一个风光互补系统进行非常精确的模拟运行,根据输入的互补发电系统结构、负载特性以及安装地点的风速、太阳辐射数据获得一年8760小时的模拟运行结果。

但是hybrid2只是一个功能强大的仿真软件,本身不具备优化设计的功能,并且价格昂贵,需要的专业性较强。 在国外对于风光互补发电系统的设计主要有两种方法进行功率的确定:一是功率匹配的方法,即在不同辐射和风速下对应的光伏阵列的功率和风机的功率和大于负载功率,只要用于系统的优化控制;另一是能量匹配的方法,即在不同辐射和风速下对应的光伏阵列的发电量和风机的发电量的和大于等于负载的耗电量,主要用于系统功率设计。

目前国内进行风光互补发电系统研究的大学,主要有中科院电工研究所、内蒙古大学、内蒙古农业大学、合肥工业大学等。各科研单位主要在以下几个方面进行研究:风光互补发电系统的优化匹配计算、系统控制等。

目前中科院电工研究所的生物遗传算法的优化匹配和内蒙古大学新能源研究中推出来的小型户用风光互补发电系统匹配的计算即辅助设计,在匹配计算方面有着领先的地位,而合肥工业大学智能控制在互补发电系统的应用也处在前沿水平。 据国内有关资料报道,目前运行的风光互补发电系统有:西藏纳曲乡离格村风光互补发电站、用于气象站的风能太阳能混合发电站、太阳能风能无线电话离转台电源系统、内蒙微型风光互补发电系统等。

2.求一篇主题关于"风力发电"的论文

中国风力发电潜力巨大

中科院专家提出:风能、太阳能、潮汐能的开发可以有效缓解中国的能源供应困局,其中产业化条件最为成熟的首推风力发电。

中国风力发电已经历20年漫长的“试验期”,而风力发电的产业化举步维艰,大大小小的风电场遍布全国,几乎各省都有,却并不成气候。

据统计,到去年年底,全国共有43个风电场,分布在14个省(区、市),总装机容量76.4万千瓦。刘应宽说,按照目前的发展势头,到今年年底,全国风电装机容量将肯定超过100万千瓦。

而早在1995年,原国家电力部就提出,到2000年中国风机规模要达到100万千瓦,这一时间表整整推迟了5年。

随着近年煤炭、石油等常规能源的全面紧张,清洁环保的可再生能源驶入发展的快车道。《京都议定书》的签订和《可再生能源法》的出台,为风电迅速成长注入蓬勃动力。

在各种可再生能源中,风能因资源丰富、成本相对较低而最具商业化、产业化前景。政策的驱动,以及利益的诱惑,吸引着嗅觉敏锐的企业纷纷投资风电。据不完全统计,包括五大发电集团在内的全国30多家企业已争相涉足这一领域,总投资超过100亿元。

按照国内目前的行业平均水平,每千瓦风电装机容量的成本为8000-10000元,与造价约4000元/千瓦的煤炭、石油等常规能源电厂相比,风电场的造价大约高出1倍。目前,每度风电的成本约为0.4-0.5元。

研究表明,风力发电能力每增加一倍,成本就会下降15%。由于近年世界风电增长一直保持在30%以上,风电成本快速下降,国外已日趋接近燃煤发电成本。此外,风电外部成本几乎为零,甚至低于核电成本,因此经济效益凸现。随着中国风电设备国产化和发电的规模化,风电可望比燃煤发电更具成本和价格优势。

在风电场急速增长的带动下,风电设备制造正呈现出巨大的市场空间。按照中国远期规划(2020年风电装机2000万千瓦)和每千瓦8000-10000元的造价,每年风电设备市场容量约为97亿-122亿元。即使考虑国产化程度提高而导致的价格下降,平均每年的市场容量也应保持在70亿元以上。在可预期的巨大市场空间面前,中国风电设备制造企业将迎来难得的发展机遇。

同样看到这个巨大市场的,还有来自欧洲的跨国风电设备制造企业。由于起步早,技术先进,欧洲企业占据着全球风电设备市场的绝大部分市场份额,中国市场也不例外。

由于看到中国市场的巨大需求,欧洲各大风电设备制造企业纷纷提高产品售价,并严格控制技术转让。有资料显示,过去3年间,进口风电设备的价格上涨了20%以上。

面对风电的商机与困惑,有关专家提出,已具产业化条件的中国风力发电迟迟不能迈出关键一步,最重要的原因在于:由于电价、关税、贷款、税收等优惠政策与扶持措施不到位,风电产业化从市场这个“源头”被束缚住了。中国的风力发电产业化,只能从做大风电市场破题。应该促进可再生能源立法,打破电力市场的地区分割,解决风电在全国摊销的关键难题,同时辅以信贷、税收、消费等方面的鼓励政策,从而引导更多的投资进入风电产业,进而借鉴彩电、汽车等行业的国产化方式,以市场来推进风力发电设备制造、研发的国产化。

3.小型风力发电机

小型风力发电机是利用风力带动风车叶片旋转,把风的动能转变为风轮轴的机械能,再通过增速机将旋转速度提升,驱动发电机发电。

小型风力发电机一般由风轮、发电机(包括传动装置)、调向器(尾翼)、塔架和限速安全机构等构件组成。目前,最常见的是水平轴风力发电机,即发电机的风轮围绕一个水平轴旋转,水平轴与风向平行,风轮叶片与旋转轴垂直。

(1)风轮。集风装置,它把流动空气具有的动能转变为风轮旋转的机械能。

一般由叶片、叶柄、轮毂及风轮轴等组成。 (2)调向器。

跟踪风向变化,保证风轮始终处于迎风状态。常用的调向器有尾舵、舵轮、电动机构和自动对风四种。

(3)塔架。支撑机构,它牢固与否将直接关系到风力机的安危与寿命。

(4)限速安全机构。为使风轮能以一定转速稳定工作,风力发电机上设有调速装置,在风速大于设计额定风速时才起作用。

(5)传动装置。包括增速器与联轴器等。

通常,风轮的转速低于发电机转子需要的转速,所以要增速。增速器与发电机之间用联轴器连接。

(6)发电机。多采用同步或异步交流发电机,发出的交流电通过整流装置转换成直流电。

(7)蓄电池。风力发电机的输出功率不稳定,所发出的电能一般不直接用在电器上,而是先用蓄电池。

小型风力发电机是利用风力带动风车叶片旋转,把风的动能转变为风轮轴的机械能,再通过增速机将旋转速度提升,驱动发电机发电。小型风力发电机一般由风轮、发电机(包括传动装置)、调向器(尾翼)、塔架和限速安全机构等构件组成。

目前,最常见的是水平轴风力发电机,即发电机的风轮围绕一个水平轴旋转,水平轴与风向平行,风轮叶片与旋转轴垂直。 (1)风轮。

集风装置,它把流动空气具有的动能转变为风轮旋转的机械能。一般由叶片、叶柄、轮毂及风轮轴等组成。

(2)调向器。跟踪风向变化,保证风轮始终处于迎风状态。

常用的调向器有尾舵、舵轮、电动机构和自动对风四种。 (3)塔架。

支撑机构,它牢固与否将直接关系到风力机的安危与寿命。 (4)限速安全机构。

为使风轮能以一定转速稳定工作,风力发电机上设有调速装置,在风速大于设计额定风速时才起作用。 (5)传动装置。

包括增速器与联轴器等。通常,风轮的转速低于发电机转子需要的转速,所以要增速。

增速器与发电机之间用联轴器连接。 (6)发电机。

多采用同步或异步交流发电机,发出的交流电通过整流装置转换成直流电。 (7)蓄电池。

风力发电机的输出功率不稳定,所发出的电能一般不直接用在电器上,而是先用蓄电池储存起来,然后再向直流电器供电,或通过逆变器把蓄电池的直流电转变为交流电后再向交流电器供电。

4.风力发电机的线路与运行论文提纲

风力发电机全功率和双馈的区别在于发电机与变频器,全功率变频风力发电机在发电机定子与电网间连接了一个与发电机功率相同的变频器,将发电机发出的电压、频率不同的电力,经过整流、逆变后变成与电网电压、频率相同的电力,输入电网。

双馈风力发电机是在发电机转子与电网间连接了一个变频器,通过改变转子中的励磁电流的频率,使得在定子上发出与电网电压、频率相同的电力,输入电网。两种风力发电机都可使风机实现变速运行以提高风力发电机捕捉风力的效率,双馈的优点是变频器的功率可以只的风机功率的三分之一,这样可以降低成本,但这也使使风机对电网的波动比较敏感,在电网电压波动时,比较容易跳闸脱网。

全功率风力发电机一般采用永磁发电机(也可以是其它类型的,但目前多用的是永磁同步发电机),成本高一些,但这时发电机与电网全隔离,发电机受的冲击小,寿命长,故障率低,特别是对电网波动的敏感度小,可不增加任何设备实现低电压穿越功能,在电网故障时,可以发出无功,以维持电网电压,可以说是电网友好型风机,随着可控硅部件的成本降低,今后的风机发展应该是这个方向。

5.论文风力发电给人们带来的益处

风能是最清结、无污染的可再生能源之一。

据专家们的测估,全球可利用的风能资源为200亿千瓦,约是可利用水力资源的10倍。如果利用1%的风能能量,可产生世界现有发电总量8%~9%的电量。

据有关部门预测,我国可利用风能资源约为16亿千瓦,其中有很好利用价值的约为2 53亿千瓦。 风力发电有横轴型风力发电机和垂直轴型风力发电机两种。

风力发电装置一般由风轮、传动系统、发电机、储能设备、控制保护系统和塔架等组成。它最适宜的风速范围是6~8米/秒,当然需要有较充足和稳定的风源。

通常按团米/秒最大风速设计叶片转速,如果风速超过工作范围时,为了保护发电机应能自动减速,当风速达到台风般的速度时,叶片则自动停止运转。 当风力机在运行中由于各种原因而甩负荷时,也会由于风叶超速而自动减速。

由于采用了叶顺浆机构或阻力装置,或是由安装在传动轴上的紧急制动闸等方式来实现自动保护,风力发电机的单机容量越来越大,技术水平越来越高,成本越来越低。 世界上风能利用较好、发展较快、技术比较先进的是美国。

美国风力发电机容量占世界风力发电容量的一半左右。在美国加州南部和北部己分别建设了若干个大型风力发电场,拥有风力发电设备2万台,装机容量约60万千瓦,年发电量20亿千瓦·小时。

丹麦、德国、英国、荷兰等国家风力发电,发展也很迅速。到1994年底全世界风力发电装机容量就达到约300万千瓦,年发电量50亿千瓦·小时。

风力发电正朝着重量轻、效率高、可靠性高及大型化方向发展。 我国利用风力发电是从50年代开始的,到80年代初,微型风力发电技术趋于成熟和稳定。

到1994年底我国在内蒙、新疆及沿海等地推广小型风力发电机,并已建成13万座。近年来,我国对风力发电也很重视,已选定在广东、海南、福建、山东、内蒙、新疆等风力资源丰富的地区大力发展风电。

目前,正在制定长远的风力发电规划,国家新能源政策的重点也是大力发展和加快开发利用风力发电 。

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