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风电机组能效分析及优化研究

摘要:在我国经济在快速发展的新时期,电力行业发展十分迅速,为了应对

全球气候变暖问题,风电作为清洁高效的可再生能源,受到世界各国的高度重视

并得到大力发展。但目前风电机组能效偏低问题已成为风电场特别是老旧机组运

行过程中普遍存在的问题,严重影响风电场发电经济效益。因此该文章从偏航控

制、变桨控制等方面分析研究风电机组能效,查找存在的问题,并提出优化建议。

关键词:风电机组;能效分析;优化研究

引言

近年来,随着风电机组装机量的日益增加,风电在中国发电总量中的占比越

来越大。同时对于安装在海上或风力资源丰富但地处偏远的风电机组,对其进行

维护需耗费大量的人力物力。这要求风力机应具有充足的可靠性,以减少所需投

入的维护成本进而在制定更合理的维修策略以及降低风力机停机时间等方面提供

帮助。因此,搭建精确的风电机组仿真模型已成为风力发电系统进行智能状态监

测与评估的重要基础。

1现场安装流程

风电机组由塔筒、机舱、叶片、轮毂和发电机等大部件组成。对于双馈型或

中速永磁风电机组,发电机位于机舱内部。对于直驱型风电机组,发电机位于风

轮和机舱之间。本文以陆上某双馈型风电机组的四段塔筒和风轮整体吊装方案为

例,简述风电机组现场安装流程和技术要点。陆上机型的电气柜通常包含塔基柜

和变流器柜。海上机型的电气柜除上述柜体外,还包含了变压器、电池柜、航标

灯柜、PT柜、环网柜和UPS柜等。

2风电机组能效分析及优化研究

2.1物联网技术在运维管理中的应用

为有效提升风电机组运维的工作水平,可合理运用物联网技术,打造全新的

风电机组运维管理模式。如物联网系统的服务端进行建设时,应当突出设备管理

与任务管理。在设备管理工作开展时,应当由运维人员进行完成,实现对相关设

备的基本信息管理,保证运维管理工作开展的有效性与可行性。在其任务管理时,

则需要契合风电机组运行的具体情况,进而科学合理地调整运维检修工作任务,

组织专业的运维检修小组,对机组设备进行运维检修。在物联网系统客户端进行

设计时,应当突出检修人员的工作需求,使得运维检修人员,能够在手持终端设

备的支持下,快速扫描条码获取运维检修的工作任务与内容,并及时对检修的工

作记录进行上传,便于后台运行人员进行监控管理。基于物联网技术的支持,现

场运维检修工作开展时,可根据检修的工作特点,灵活调整检修工作小组,如部

分操作难度大、风险较高的作业项目,则需要增加检修人员,在检修人员的协同

配合下,有效提升运维检修的工作整体水平。

2.2双PI及智能算法优化

目前风机采用的控制方法是查表法,由主控程序中给定的静态转速-转矩表

进行控制。查表法较容易实现,但控制响应慢,控制精度较低。在风频变化较大

时,容易产生偏差,并引起风机的振动。双PI控制:在并网转速和额定转速附

近采用PI控制,并网转速和额定转速之间采用跟踪最佳尖速比控制的控制策略,

能够实现风能的转换效率最大化,使风电机组能够最大程度地吸收风能,从而优

化风机的功率曲线和提升风机的发电量。采用双PI控制方法后,主控PLC软件

功率控制功能块采用了转矩控制和变桨控制相耦合的方式。在风速远小于额定风

速以下时,通过转矩控制以维持最佳叶尖速比,以追求最大风能利用系数;在额

定风速以上拐点处,如果风速波动很大,就要通过适当的变桨来实现平滑的过渡。

在额定风速以上阶段,变速和变桨控制器也是同时发挥作用,通过变速即控制发

电机的转矩,使其恒定,从而恒定功率。通过变桨来调整发电机的转速,使得其

始终跟踪转速设置点。实际上,变速变桨通过简单的PI控制器就可以实现,但

是额定风速以上风机系统模型的强烈非线性使得控制器参数选择比较困难,需要

特别设计。变速、变桨2个控制器是同时运行的,为了使其耦合在一起,当在远

远超过额定风速或以下时使其中一个或另一个控制环饱和。

2.3载荷分析计算

对于风电机组三维模型进行多物理场有限元仿真过程中网格划分及计算工作

量对仿真设备要求较高、各关键部件间的耦合复杂等问题。本文提出在运用数值

建模的前提下,使用相关风电机组载荷分析计算软件实现各部件的全方位建模,

由于风电机组相较于其他设备、系统更侧重空气动力学、结构动力学领域的研究,

所以选择合适的风力机设计及载荷计算软件即可对风电机组有关物理特性进行仿

真,由于无有限元仿真软件的网格划分步骤,经过数值建模并在风力机设计及载

荷计算软件中组配搭建而成的孪生模型具有对仿真设备要求较低、仿真运算用时

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