【正文】
僅資源有限,而且造成了嚴重的大氣污染。第一篇:風力發(fā)電機組變槳距:隨著國家新能源發(fā)展戰(zhàn)略的提出和實施,我國風電產(chǎn)業(yè)進入跨越式發(fā)展的階段。因此,對可再生能源的開發(fā)利用,特別是對風能的開發(fā)利用,已受到世界各國的高度重視??偨Y我國風電現(xiàn)狀及其技術發(fā)展,對進一步推動風電產(chǎn)業(yè)及技術的健康可持續(xù)發(fā)展具有重要的參考價值。隨著新能源產(chǎn)業(yè)成為國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的出臺,風電產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展,有望成為我國國民經(jīng)濟增長的一個新亮點。從技術發(fā)展上來說,我國風電企業(yè)經(jīng)過“引進技術—消化吸收—自主創(chuàng)新”的三步策略也日益發(fā)展壯大。因此,我國風電裝備制造業(yè)必須增強技術上的自主創(chuàng)新,加強風電核心技術攻關,尤其是加強風電關鍵設備和技術的攻關。作為提高風能利用率和發(fā)電效率的有效途徑,風力發(fā)電機單機容量不斷向大型化發(fā)展。從世界范圍來看,%飛速上升%;而在我國,%,%[4]。3)自動控制在風力發(fā)電機組的并網(wǎng)和脫網(wǎng)、輸入功率的優(yōu)化和限制、風輪的主動對風以及運行過程中故障的檢測和保護中都應得到很好的利用。計算機技術與先進的控制技術應用到風電領域,并網(wǎng)運行的風力發(fā)電控制技術得到了較快發(fā)展,控制方式從基本單一的定槳距失速控制向變槳距和變速恒頻控制方向發(fā)展,甚至向智能型控制發(fā)展。其缺點是葉片重量大,槳葉、輪轂、塔架等部件受力較大,機組的整體效率較低,也使得這些關鍵部件更容易疲勞磨損。變槳距是根據(jù)風速和發(fā)電機轉速來調整葉片槳距角,從而控制發(fā)電機輸出功率,由傳動齒輪箱、伺服電機和驅動控制單元組成。風力發(fā)電機組通常采用柔性部件,這有助于減小內部的機械應力,但同時也會使風電系統(tǒng)的動態(tài)特性復雜化,且轉矩傳動模塊會有很大振蕩。同時基于某工作點的線性化模型的方法,對于工作范圍較寬、隨機擾動大、不確定因素多、非線性嚴重的風電系統(tǒng)并不適用。模糊控制是一種典型的智能控制方法,其最大的特點是將專家的知識和經(jīng)驗表示為語言規(guī)則用于控制,不依賴于被控制對象的精確的數(shù)學模型,能夠克服非線性因素的影響,對被調節(jié)對象有較強的魯棒性。利用神經(jīng)網(wǎng)絡的學習特性,可用于風力機的低風速的節(jié)距控制。在風機制造方面,風機控制系統(tǒng)、逆變系統(tǒng)需要大量進口,同時,一些核心零部件如軸承、葉片和齒輪箱等與國外同類產(chǎn)品相比其質量、壽命及可靠性尚有很大差距。最后,我國風電的技術標準和規(guī)范不健全,包括風機制造、檢測、調試、關鍵零部件生產(chǎn)及電場入網(wǎng)等相關標準亟需建立和完善。)內變化,以便調節(jié)輸出功率不超過設計容許值。但由于增加了一套變槳距機構,增加了故障發(fā)生的機率,而且處理變距機構葉片軸承故障難度大。第三篇:風力發(fā)電機組論文:風力發(fā)電機組 變槳距控制 自抗擾控制風力發(fā)電機組論文:自抗擾控制技術在風電變槳控制系統(tǒng)中的應用【中文摘要】本文主要研究了風力發(fā)電變槳距控制系統(tǒng)?!居⑽恼縏his paper mainly studied pitch control system of wind , it introduced the development of wind power at home and abroad, the operating principles of wind turbines, and constructed the models of a largescale variable pitch variable speed wind turbine based on those princi