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【摘 要】能源与环境已经成为影响社会发展的重要问题.新能源比常规能源在环境保护,节能减排方面更具有优势,而新能源发电技术具有广阔的发展空间.基于此文章详细阐述了风力发电技术及生物质能发电技术,以供相关工作人员参考借鉴.
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【关 键 词】新能源风能生物质能发电技术
1风力发电技术
1.1风电系统的控制技术
风电发电系统按照其运行方式来看,主要包括三种类型.分别是:独立型、并网型以及联网型.其中,并网型主要是由风机、风机控制器、传动装置、励磁调节器、发电机、变频器和变压器等组成.风电机组中的风机是将风能转换成机械能的能量转换装置,它由风轮、迎风装置和塔架等组成.按结构不同,风力机可分为水平轴式和立轴式两种,按功率调节方式不同,风力机可分为定桨距失速、变桨距和主动失速3种.风电机组中的发电机是将机械能转化为电能的装置,发电机在并网时必须输出恒定频率(一般为50Hz)的电能.按照发电机转速的不同,发电机可分为恒速和变速两类,其中变速需要通过变频器来实现.变频器采用电力电子变流技术和控制技术,将发电机发出的频率变化交流电转换为与电网频率相同、能与电网柔性连接的交流电,且能实现最大风能跟踪控制.
1.2风电系统举例分析
1.2.1基于DFIG的风电系统
基于双馈式异步发电机(doublyfedinductiongenerator,DFIG)的变速风电系统.风力机采用变桨距调节,双馈发电机的转子采用绕线式结构,定子侧直接接电网,转子侧通过双向变频器连接到电网,可对转子进行交流励磁,通过控制转差频率,可实现发电机的双馈调速.该系统通过调节转子电流的频率、相位和功率来调节定子侧输出功率,使之与风力输出功率相匹配,使风机运行在最大功率点附近.其优点是:①转子侧变频器容量仅为发电机容量的30%左右,大大降低了变换器的损耗、造价和体积,②转子能量没有被消耗掉,转子绕组端口的功率根据电机运行状态可以实现双向流动,③电网侧及直流侧滤波电感、电容功率减小,电磁干扰降低,④电网侧变换器可提供无功补偿,便于实现电压调节,平滑并网电流,变频控制灵活,调节性良好,⑤具有良好的动态和暂态特性,实现有功和无功的解耦控制.
1.2.2基于DSPMG的风电系统
双凸极永磁发电机(doublysalientpermanentmaggenerator,DSPMG)是一种将SRG的简单结构与高性能永磁材料相结合的新型发电机.这种发电机的定子和转子均为凸极齿槽结构,定子齿上安放集中式绕组,绕组端部短、用料量少、损耗小.永磁体被置于定子轭部,具有独特的聚磁效应,使激励磁场受定子极弧面尺寸限制较少.使用时,只需增加凸极数量,就可满足风电直驱的