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编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径学海无涯苦作舟页码:变频技术在变速恒频异步风力发电系统中的应用中国的风能资源十分丰富目前已经探明的风能储量约为3226GW其中可利用风能约为253GW主要分布在西北、华北和东北的草原和戈壁以及东部和东南沿海及岛屿上。根据统计截至到2006年底中国大陆地区已建成并网型风电场91座累计运行风力发电机组3311台总容量达259.9万kW(以完成整机吊装作为统计依据)。已经建成并网发电的风场主要分布在新疆、内蒙、广东、浙江、辽宁等16个省区。根据电监会公布的数据截至2006年底中国发电装机容量达到62200万kW风力发电占全国总装机容量的0.42%。截至到2006年底全世界总风电装机容量已经达到7390.4万kW其中德国总装机容量2062.2万kW位居世界第一中国2006年风电新增装机容量仅次于美国、德国、印度和西班牙列第五位;总装机容量列世界第六位。因此风力发电将成为我国最具大规模开发前景的新能源之一。风力发电系统主要有恒速恒频风力发电机系统和变速恒频风力发电机系统两大类。恒速恒频风力发电系统一般使用同步电机或者鼠笼式异步电机作为发电机通过定桨距失速控制的风轮机使发电机的转速保持在恒定的数值继而保证发电机端输出电压的频率和幅值的恒定其运行范围比较窄只能在一定风速下捕获风能发电效率较低。变速恒频风力发电系统一般采用永磁同步电机或者双馈电机作为发电机通过变桨距控制风轮使整个系统在很大的速度范围内按照最佳的效率运行是目前风力发电技术的发展方向。对于风机来说其调速范围一般在同步速的50%~150%之间如果采用普通鼠笼异步电机系统或者永磁同步电机系统变频器的容量要求与所拖动的发电机容量相当这是非常不经济的。双馈异步风力发电系统定子和电网直接相连接转子和功率变换器相连接通过变换器的功率仅仅是转差功率这是各种传动系统中效率比较高的该结构适合于调速范围不宽的风力发电系统尤其是大、中容量的风力发电系统。本文将从变速恒频异步风力系统的拓扑结构及其控制技术两个方面对变频技术在风力发电中的应用进行综述以反映变频技术在风力发电中的发展情况。二、变速恒频异步风力发电系统拓扑采用绕线异步电机作为发电机并对其转子电流进行控制是变速恒频异步风力发电系统的主要实现形式之一。主要的拓扑结构包括交流励磁控制转子斩波调阻以及由上述两种拓扑结构结合发展而来的混合结构。1.交流励磁结构交流励磁控制通过变频装置向转子提供三相滑差频率的电流进行励磁这种方式的变频装置通常使用交交变频器矩阵变换器或交直交变频器。交交变频器采用晶闸管自然换流方式工作稳定可靠适合作为双馈电机转子绕组的变频器电源交交变频的最高输出频率是电网频率的1/3-1/2在大功率低频范围有很大的优势。交交变频没有直流环节变频效率高主回路简单不含直流电路及滤波部分与电源之间无功功率处理以及有功功率回馈容易。虽然交交变频双馈系统得到了普遍的应用但因其功率因数低高次谐波多输出频率低变化范围窄使用元件数量多使之应用受到了一定的限制。矩阵式变频器是一种交交直接变频器由九个直接接于三相输入和输出之间的开关阵组成。矩阵变换器没有中间直流环节输出由三个电平组成谐波含量比较小;其功率电路简单、紧凑并可输出频率、幅值及相位可控的正弦负载电压;矩阵变换器的输入功率因数可控可在四象限工作。虽然矩阵变换器有很多优点但是在其换流过程中不允许存在两个开关同时导通的或者关断的现象实现起来比较困难。矩阵变换器最大输出电压能力低器件承受电压高也是此类变换器一个很大缺点。应用在风力发电中由于矩阵变换器的输入输出不解耦即无论是负载还是电源侧的不对称都会影响到另一侧。另外矩阵变换器的输入端必须接滤波电容虽然其电容的容量比交直交的中间储能电容小但由于它们是交流电容要承受开关频率的交流电流其体积并不小。交直交变频器又可以分为电压型和电流型两种由于控制方法和硬件设计等各种因素电压型逆变器应用比较广泛。传统的电流型交直交变频器采用自然换流的晶闸管作为功率开关其直流侧电感比较昂贵而且应用于双馈调速中在过同步速时需要换流电路在低转差频率的条件下性能也比较差在双馈异步风力发电中应用的不多。采用电压型交直交变频器这种整流变频装置具有结构简单、谐波含量少、定转子功率因数可调等优异特点可以明显地改善双馈发电机的运行状态和输出电能质量并且该结构通过直流母线侧电容完全实现了网侧和转子侧的分离。电压型交直交变频器的双馈发电机定子磁场定向矢量控制系统实现了基于风机最大功率点跟踪的发电机有功和无功的解耦控制是目前变速恒频风力发电的一个代表方向。此外还有一种并联的交直交逆变器拓扑结构。这种结构的主要思想是通过一个交直交电流型和一个交直交电压型变频器并联电流