書????名 | 雙饋風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計與并網(wǎng)運行 | 作????者 | 夏長亮 |
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出版社 | 科學(xué)出版社 | 出版時間 | 2014年01月 |
ISBN | 9787030425997 |
前言
第一章 緒論
第二章 雙饋風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)運行特性分析
第三章 雙饋風(fēng)力發(fā)電機設(shè)計與優(yōu)化
第四章 雙饋風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)網(wǎng)側(cè)變換器控制
第五章 雙饋風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)轉(zhuǎn)子側(cè)變換器控制
第六章 雙饋風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)功率變換器設(shè)計與運行控制 2100433B
本書內(nèi)容主要涵蓋雙饋風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計、運行與控制,重點圍繞雙饋風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)運行特性分析、雙饋風(fēng)力發(fā)電機設(shè)計與優(yōu)化、功率變換器設(shè)計與控制等一系列關(guān)鍵技術(shù)問題進行詳細論述。全書不僅包含雙饋風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計與并網(wǎng)運行方面的基礎(chǔ)性應(yīng)用技術(shù),而且涵蓋該領(lǐng)域的前瞻性研究成果。
以1.5MW風(fēng)力發(fā)電機組為例。 1、塔筒的重量為130T到150T,價格多少可以算算,大約在150萬左右。 2、控制系統(tǒng)是被國外廠家控制,大約為50萬3、輪轂和機架是鑄件,大約20T 4、風(fēng)力發(fā)電機組...
以1.5MW風(fēng)力發(fā)電機組為例。 1、塔筒的重量為130T到150T,價格多少可以算算,大約在150萬左右。 2、控制系統(tǒng)是被國外廠家控制,大約為50萬3、輪轂和機架是鑄件,大約20T 4、風(fēng)力發(fā)電機組...
不好用,風(fēng)力發(fā)電是對解決缺電地區(qū)用電問題,要建立電站,才能保證電壓電流穩(wěn)定。家用的不可能建電站,電壓電流就不穩(wěn)定了。容易造成電器損壞。
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頁數(shù): 4頁
評分: 4.3
雙饋風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的低壓穿越運行與控制 胡家兵 , 賀益康 (浙江大學(xué)電氣工程學(xué)院 , 浙江省杭州市 310027 ) 摘要 : 根據(jù)緊急電網(wǎng)規(guī)程要求 ,風(fēng)電場須具備外部電壓故障下不間斷運行能力 ,即電網(wǎng)故障時風(fēng)電 機組應(yīng)能保持與電網(wǎng)連接并向系統(tǒng)不間斷供電 。由于雙饋感應(yīng)發(fā)電機 (DFIG )勵磁變換器容量有 限 ,電網(wǎng)故障時會產(chǎn)生轉(zhuǎn)子過電流和變換器直流環(huán)節(jié)過電壓 ,須實行保護和控制 。討論了外部電壓 驟降下 DFIG 風(fēng)電系統(tǒng)的低壓穿越控制策略和保護方案 ,并對一臺 115 MW 商用 DFIG 風(fēng)電系統(tǒng) 進行了仿真研究 。結(jié)果表明快速短接保護裝置 (Crowbar )的切除時刻和所用串聯(lián)電阻大小對故障 電網(wǎng)恢復(fù)和變換器保護有較大影響 。配合 Crowbar 而采用串聯(lián)電阻及改進網(wǎng)側(cè)變換器控制策略 的方式 ,可以實現(xiàn) DFIG 成功穿越定子剩余電壓為 15 %的電網(wǎng)驟降故障 ,且無需吸收大
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頁數(shù): 3頁
評分: 4.6
風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)中PWM并網(wǎng)逆變器的研究
《風(fēng)電并網(wǎng)運行與維護》可作為研究生及從事風(fēng)電技術(shù)和其他可再生能源發(fā)電技術(shù)研究人員的參考用書。書中主要內(nèi)容是作者的觀點和研究結(jié)果,所得到的結(jié)論僅供讀者參考。大型風(fēng)電場并網(wǎng)運行在我國已經(jīng)開始邁出快速發(fā)展的步伐,風(fēng)電場并網(wǎng)運行及風(fēng)電場維護問題已經(jīng)被風(fēng)電領(lǐng)域的研究者們所關(guān)注。《風(fēng)電并網(wǎng)運行與維護》嘗試從風(fēng)電機組建模、風(fēng)電場建模、風(fēng)電場并網(wǎng)控制、風(fēng)電場并網(wǎng)后引起的電能質(zhì)量、風(fēng)電并網(wǎng)后系統(tǒng)的電壓穩(wěn)定性及風(fēng)電場運行內(nèi)部相關(guān)要求等方面研究和探討風(fēng)電并網(wǎng)運行所涉及的問題;從風(fēng)電機組故障診斷和風(fēng)電場監(jiān)控與常規(guī)維護兩方面對風(fēng)電機組或風(fēng)電場非正常運行時的問題進行分析和探討,并根據(jù)研究結(jié)果,在風(fēng)電場并網(wǎng)運行與維護方面給出一些建議?!讹L(fēng)電并網(wǎng)運行與維護》最后一章簡單探討了風(fēng)光互補與風(fēng)水互補發(fā)電內(nèi)容。
本書全面介紹了大規(guī)模風(fēng)電并網(wǎng)方面的知識及相關(guān)的主要問題,幫助讀者了解風(fēng)電并網(wǎng)的最新研究成果及運行經(jīng)驗,介紹與風(fēng)電并網(wǎng)相關(guān)的主要電氣、機械知識,機械工程師可以學(xué)習(xí)到足夠的電力工程知識,使他們可以理解風(fēng)電場電壓控制和故障穿越問題;而電氣工程師可以從介紹的風(fēng)電機組空氣動力學(xué)知識中獲益。他們都需要理解電力市場,尤其是風(fēng)電可能如何交易。目前國內(nèi)還沒有像此書這樣綜合性地全面介紹風(fēng)電場并網(wǎng)技術(shù)的專著。尤其在我國風(fēng)電迅速發(fā)展,大規(guī)模風(fēng)電并網(wǎng)已成為一個重大關(guān)注問題的背景下,本書有重要參考價值。
本書適用于風(fēng)力發(fā)電尤其是風(fēng)電并網(wǎng)方面的基礎(chǔ)研究、應(yīng)用等方面的有關(guān)人員,包括研究、規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)和運行人員;本書也適用于可再生能源有關(guān)專業(yè)的大學(xué)本科生和研究生,也可用于教學(xué)培訓(xùn)。
前言
第1章 緒論
1.1 目前風(fēng)力發(fā)電發(fā)展現(xiàn)狀
1.2 風(fēng)電領(lǐng)域研究熱點與研究現(xiàn)狀
1.2.1 風(fēng)力發(fā)電機組控制與建模
1.2.2 風(fēng)電場模型
1.2.3 風(fēng)電并網(wǎng)對系統(tǒng)電能質(zhì)量的影響
1.2.4 含風(fēng)電系統(tǒng)穩(wěn)定性分析
1.2.5 風(fēng)電場運行內(nèi)部設(shè)計要求與風(fēng)電場維護
1.2.6 風(fēng)電與其他可再生能源互補發(fā)電
1.3 有關(guān)風(fēng)電和可再生能源發(fā)電政策
1.4 我國風(fēng)電并網(wǎng)規(guī)定和并網(wǎng)導(dǎo)則
第2章 風(fēng)力發(fā)電機系統(tǒng)的發(fā)展與并網(wǎng)方式
2.1 概述
2.2 風(fēng)力發(fā)電機系統(tǒng)的發(fā)展
2.2.1 風(fēng)力機的發(fā)展歷史
2.2.2 風(fēng)力發(fā)電機的發(fā)展
2.2.3 并網(wǎng)型風(fēng)力發(fā)電機組的發(fā)展
2.3 風(fēng)電機組并網(wǎng)方式
2.3.1 不同風(fēng)電機組的并網(wǎng)方式
2.3.2 風(fēng)電場拓撲結(jié)構(gòu)與并網(wǎng)方式
2.4 小結(jié)
第3章 風(fēng)電機組并網(wǎng)運行控制模型
3.1 概述
3.2 風(fēng)力機模型
3.2.1 風(fēng)輪葉片理論
3.2.2 風(fēng)輪風(fēng)功率分析
3.2.3 風(fēng)輪模型
3.2.4 風(fēng)力機軸系模型
3.3 風(fēng)電機組中發(fā)電機模型及其等效電路
3.3.1 異步發(fā)電機模型及其等效電路
3.3.2 雙饋感應(yīng)發(fā)電機模型及其等效電路
3.3.3 同步發(fā)電機模型及其等效電路
3.4 風(fēng)電機組中逆變器模型及其等效電路
3.4.1 部分功率逆變器模型及其等效電路
3.4.2 全功率逆變器模型及其等效電路
3.5 發(fā)電機控制模型
3.5.1 雙饋異步發(fā)電機控制模型
3.5.2 同步發(fā)電機控制模型
3.6 小結(jié)
第4章 風(fēng)電場建模與并網(wǎng)控制
4.1 概述
4.2 風(fēng)電場建模
4.2.1 風(fēng)速模型
4.2.2 基于系統(tǒng)辨識的風(fēng)電場模型
4.2.3 考慮尾流影響后風(fēng)電場功率疊加模型
4.2.4 注入電流分析的風(fēng)電場模型
4.2.5 風(fēng)電場輸出功率預(yù)測模型
4.3 風(fēng)電場并網(wǎng)與控制
4.3.1 交流并網(wǎng)與控制
4.3.2 HVDC并網(wǎng)方式與控制
4.4 小結(jié)
第5章 風(fēng)電并網(wǎng)后引起的電能質(zhì)量問題
5.1 概述
5.2 電壓偏差與電壓波動
5.2.1 恒速風(fēng)電機組并網(wǎng)后電壓的變化情況
5.2.2 變速風(fēng)電機組并網(wǎng)后電壓的變化情況
5.3 閃變問題
5.3.1 系統(tǒng)中閃變產(chǎn)生源
5.3.2 風(fēng)電并網(wǎng)閃變分析
5.4 諧波問題
5.4.1 系統(tǒng)中諧波產(chǎn)生機理分析
5.4.2 風(fēng)電并網(wǎng)系統(tǒng)諧波分析
5.5 頻率問題
5.6 小結(jié)
第6章 含風(fēng)電電力系統(tǒng)分析
6.1 概述
6.2 潮流計算
6.3 時域仿真分析方法研究
6.3.1 含有風(fēng)電的電力系統(tǒng)仿真研究
6.3.2 含風(fēng)電部分仿真軟件
6.3.3 含風(fēng)電系統(tǒng)分析與仿真算例
6.4 風(fēng)電并網(wǎng)后系統(tǒng)穩(wěn)定性分析
6.4.1 含有風(fēng)電的系統(tǒng)靜態(tài)電壓穩(wěn)定性分析
6.4.2 含有風(fēng)電的系統(tǒng)電壓暫態(tài)穩(wěn)定性分析
6.5 小結(jié)
第7章 風(fēng)電場運行內(nèi)部相關(guān)設(shè)計要求
7.1 概述
7.2 風(fēng)電機組故障穿越研究
7.2.1 風(fēng)電機組故障穿越內(nèi)涵
7.2.2 風(fēng)電機組故障穿越方法研究與仿真
7.3 風(fēng)電場電氣設(shè)計
7.3.1 電氣主結(jié)線
7.3.2 風(fēng)電場中的變壓器
7.4 風(fēng)電機組防雷與接地
7.4.1 雷電放電過程及雷電的危害
7.4.2 風(fēng)電機組受雷電的影響及其防雷措施
7.5 風(fēng)電場無功補償
7.5.1 不同無功補償裝置的特點
7.5.2 風(fēng)電場無功補償問題
7.6 含風(fēng)電系統(tǒng)的繼電保護和孤島運行問題
7.7 小結(jié)
第8章 風(fēng)電機組故障分析與風(fēng)電場維護
8.1 概述
8.2 風(fēng)電機組信息檢測
8.3 風(fēng)電機組故障機理分析與診斷方法研究
8.3.1 風(fēng)電機組故障產(chǎn)生機理分析
8.3.2 風(fēng)力發(fā)電機組故障診斷方法
8.4 風(fēng)電機組各部分故障分析與故障診斷
8.4.1 風(fēng)電機組故障分析基礎(chǔ)
8.4.2 風(fēng)電機組齒輪箱故障分析與故障診斷
8.4.3 風(fēng)電機組變頻器的故障診斷
8.4.4 風(fēng)電機組發(fā)電機的故障診斷
8.5 風(fēng)電場監(jiān)控與常規(guī)檢修
8.5.1 風(fēng)力發(fā)電機組的監(jiān)控
8.5.2 風(fēng)電場子系統(tǒng)以及風(fēng)力發(fā)電遠程監(jiān)控
8.5.3 監(jiān)控系統(tǒng)的抗干擾問題
8.5.4 風(fēng)電機組與風(fēng)電場檢修
8.6 小結(jié)
第9章 風(fēng)電和其他可再生能源互補發(fā)電
9.1 概述
9.2 其他可再生能源發(fā)電技術(shù)
9.2.1 光伏發(fā)電
9.2.2 生物質(zhì)發(fā)電
9.2.3 小水力發(fā)電
9.3 風(fēng)光互補發(fā)電技術(shù)
9.3.1 風(fēng)光互補系統(tǒng)構(gòu)成
9.3.2 風(fēng)光互補系統(tǒng)中蓄電池控制
9.3.3 風(fēng)光互補系統(tǒng)的應(yīng)用前景
9.4 風(fēng)水互補發(fā)電
9.4.1 風(fēng)水互補發(fā)電原理
9.4.2 阿勒泰風(fēng)水互補系統(tǒng)
9.5 小結(jié)
參考文獻2100433B