Системы генерирования электрической энергии с использованием возобновляемых энергоресурсов. Обухов С.Г. - 97 стр.

UptoLike

Составители: 

97
его КПД.
Наиболее простая схема реализуется при использовании в ВЭУ
синхронного генератора. Так как мощность энергосистемы во много раз
больше мощности ВЭУ, электрическая машина будет находиться в
синхронизме в широком диапазоне изменения мощности, развиваемой
ветродвигателем. Недостатком синхронных машин возможность при
определенных ветровых условиях переходить на работу в режим
двигателя и потреблять
энергию из энергосистемы, а при резких
порывах ветра появляется большая вероятность выпадения ее из
синхронизма. Последующая синхронизация машины и подключение ее
к энергосистеме являются довольно сложным процессом.
В случае использования в составе ВЭУ асинхронной машины
допускается менее точное поддержание частоты вращения ветроколеса.
Однако, асинхронная машина, работающая в генераторном режиме,
потребляет
из сети реактивную мощность намагничивания, что снижает
коэффициент мощности сети и приводит к дополнительным потерям
электроэнергии.
Важным достоинством систем с переменной частотой вращения
ветротурбины является их способность «настраиваться» на ветер
регулировать частоту вращения в соответствии с изменением скорости
ветра таким образом, чтобы обеспечить максимально возможную
выработку электроэнергии.
Методы получения переменного напряжения
постоянной частоты
при переменной частоте вращения вала привода сводятся к двум
обширным группам - дифференциальным и недифференциальным [19].
Первые реализуются с помощью механических устройств,
обеспечивающих получение постоянной частоты вращения: редукторы
с переменным передаточным отношением, устройства с гидравлической
передачей мощности, а также с помощью электрических устройств,
компенсирующих изменение частоты вращения посредством питания
обмотки
возбуждения напряжением с частотой скольжения, равной
разности частоты вращения ротора генератора и частоты напряжения
энергосистемы, на которую работает генератор.
Недифференциальные методы могут быть реализованы с
помощью статических преобразователей частоты, работающих по схеме
выпрямитель-инвертор или преобразователей с амплитудной
модуляцией напряжения.
Наибольшую перспективу практического применения в ВЭУ
имеют выпрямительно-инверторные статические преобразователи
частоты на базе полупроводниковых приборов. Такие преобразователи
мощностью от одного до нескольких мегаватт широко применяются на