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由于风车的转速可变,可以通过适当的控制,使风车的周速比处于或接近zui佳值,从而zui大限度地利用风能发电。因此变速恒频风力发电系统以其风能利用系数高,能吸收由风速突变所产生的能量波动以避免主轴及传动机构承受过大的扭矩和应力,以及可以改善系统的功率因数等突出优势,在风力发电行业越来越受欢迎。变速恒频控制的功能是保证上网电能的质量,因此必须对发电机的转速进行测量并反馈到控制器,实现闭环控制。...
围绕“风热机组”创新概念,主要取得了如下几方面进展: 基于风力机模拟系统搭建了风热机组半物理仿真实验平台和计算仿真平台,如图2所示。利用风力机模拟系统控制伺服电机,可以模拟不同工况风力机的功率输出,进而以伺服电机为驱动动力,以调节热泵输入功率变化,利用高温恒温水槽和低温恒温水槽模拟高低温热源,可以测量不同工况条件下风热机组制热性能系数COP(制热量/机械能)变化规律。...
在风力发电系统中大功率点跟踪控制方法主要有叶尖速比法和功率信号反馈法,前者通过调节风机转速控制风机叶尖速比为值,保证捕捉大风能,操作简单易于实现,但依赖于风速测量难免有误差较大的问题。后者不需要测量风速,根据绘制的输出功率曲线和实际风机转速预测相应的大输出功率,在调节器中控制鼓风机捕捉大功率点。...
点击了解更多信息虹科传感器展品虹科风电叶片维护方案风能发电时保持低损耗非常重要,其必须尽可能少地产生制动涡流。风力发电时由于存在高电压和高电流,传统的电气传感器无法提供可靠的数据,虹科光纤测量系统能够在高电压下提供可靠的测量信号——光纤编码器能够在强电磁干扰下提供精确的叶片位置和转动速率信号,光纤加速度计能够测量叶片的振动信号。...
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