Системы генерирования электрической энергии с использованием возобновляемых энергоресурсов. Обухов С.Г. - 96 стр.

UptoLike

Составители: 

96
ВЭС выработают 13,5 ТВт·ч электроэнергии, что соответствует 40%
потребления электроэнергии в Дании.
Энергетические ветровые зоны России, пригодные для нужд
большой энергетики, расположены, в основном, на побережье и
островах Северного Ледовитого океана от Кольского полуострова до
Камчатки, в районах Нижней и Средней Волги и Каспийского моря, на
побережье Охотского, Баренцева, Балтийского, Черного и
Азовского
морей. Отдельные ветровые зоны расположены в Карелии, на Алтае, в
Туве, на Байкале.
Ключевым вопросом, во многом определяющим эффективность
использования крупных ВЭУ, является решение вопроса по
согласованию параметров электроэнергии, вырабатываемой
ветроагрегатом с электрическими параметрами сети. В настоящее время
преимущественное распространение получили две разновидности
систем генерирования электроэнергии ВЭУ при ее
работе на
энергосистему, рис.4.21.
Рис.4.21 Системы генерирования электроэнергии ВЭУ
при работе на энергосистему
Обе представленные на рис.4.21 системы, в конечном счете,
вырабатывают электрическую энергию в виде переменного напряжения
постоянной частоты для возможности подачи электроэнергии в сети
существующих энергосистем. Однако достигается это разными путями.
Постоянство частоты выходного напряжения в одних системах
обеспечивается за счет стабилизации оборотов генератора Г, а в
системах с переменной частотой
вращения ветротурбины ВТ это
обеспечивается с помощью частотного преобразователя ПЧ.
В системах с постоянной частотой вращения ветроколеса могут
применяться стандартные электрические машины, причем как
синхронные, так и асинхронные. Необходимость стабилизации частоты
вращения ветроколеса при прямом включении ВЭУ в сеть не позволяет
поддерживать постоянной быстроходность ветроагрегата, т. е. снижает
ветер
f
= cons
t
n = const
Постоянная частота вращения
Г
ВТ
ветер
f
= cons
t
n = var
Г
ВТ
f
= var
ПЧ
Переменная частота вращения