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关于中压风机 看完这篇你就都懂了

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  • 发布日期:2024-05-13 06:12:58
  • 产品概述

  2017年6月26日,中国风电界出了件挺重要的事儿:EN121/2.2MW中压风机在灵璧风场并网工作。这事儿有多重要呢?这么说吧,有了这款中压机型,不光能减小风机内部的功率损耗,甚至在有些涣散式项目中还能够去掉风机出口的箱变了。

  电工学的根底公式P=UI说明晰电功率(P)和电压(U)、电流(I)的联络。你看,在电力输出功率不变的情况下,电压增大多少,电流就会相应缩小多少,而这被缩小的电流,恰恰是提高风机输出功率特别是下降塔筒电缆功率丢失的关键性要素。

  可别小瞧这些被缩小的电流,它的一小步,可使风机能量转化功率至少提高一个百分点,并且跟着塔筒高度的添加,其功率优化愈加显着。为什么?∆P =I²R,瞅一眼这个核算电流传输功率丢失的公式就能理解,也就是说,减小电流能够大幅度下降线损。

  问题是,提高风机的电压等级就必须提高一切电气部件的耐压等级,这可不容易。比方,由于半导体技能的约束,风机变频器中心部件IGBT模块的耐压等级难以提高。这也是为何这么多年来风机的出口电压等级仍是以0.48kV和0.69kV为主、并无实质性的等级提高。由于的确有点难啊!

  但是,跟着风机越来越大,大功率带来的大电流必定导致耗材等一系列本钱的添加。所以,风机规划师仍是得回到问题的起点,期望用中压变频器解决方案使风机的出口电压升至中压区间。可问题又来了,中压变频器不只本钱昂扬,并且在技能成熟度、操控可靠性上远没有低压变频器那么靠谱。

  那前景的EN121/2.2MW中压风机的出口电压是怎样提高到中压区间的呢?前景的风机整机规划采用了以双馈发电机定子中压为中心的技能方案,将定子侧的输出电压提高到10kV,一起运用前景变频器独有的功能,也将转子侧的输出电压进行了小幅提高。

  这样的优点是,前景EN121/2.2MW中压风机仍沿用了前景0.69kV的低压变频器。实际上,这得益于前景的风机规划师奇妙地运用了双馈风机的基因优势。

  与直驱风机的输出功率完全由定子经过全功率变频器并网不同,双馈发电机的定子和转子都能向电网馈电,定子侧的功率直接并入电网,而转子侧的功率则是经过变频器并入电网。通常情况下,双馈发电机定子侧的送电容量约占发电机额定功率的70%,转子侧的送电容量约占30%,而这正是变频器的送电容量。

  留意,要点来了!从整机体系视点优化而来的变频器技能正是让前景中压风机规划师们偷着乐的强项。为什么呢?本来前景变频器的协同体系能够充分运用发电机的容量,使变频器的送电容量份额降为20%左右,这就最大极限地下降了转子侧的并网本钱。

  看到这儿,你就不难理解中压风机技能对高塔筒和涣散式项目所带来的共同价值了吧!

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