МЕТОД РАБОТЫ И ТИП ГЕНЕРАТОРА
Изолированная работа ветроэлектрической станции переменного тока даже при наличии теплоэлектрическо- го резерва, вступающего в работу тогда, когда не работает ветроустановка, осложнена отсутствием равномерной подачи энергии. Для ветроэлектроагрегата с синхронным генератором задача поддержания постоянства напряжения и частоты может быть решена следующим путем:
А) заставляют станцию работать только при скоростях ветра, больших расчетной, ,в таком случае регулирование обеспечивает практически постоянную скорость вращения ветроколеса;
Б) сближают при изменении скорости ветра кривые мощности, развиваемой ветродвигателем и потребляемой нагрузкой, путем автоматического включения и отключения нагрузки по частям и допускают в определенных пределах колебания частоты, обусловленные наличием микропульсадий скорости ветра; импульсом на переключение может служить изменение частоты, обусловленное нарушением баланса между располагаемой мощностью ветродвигателя и требуемой потребителем; влияние колебаний нагрузки на напряжение может быть устранено с помощью компаундирующих устройств;
В) применяют специальные схемы, обеспечивающие поддержание постоянными напряжения и частоты в определенном диапазоне изменения скорости вращения ветродвигателя и соединенного с иим генератора.
На рис. 4-1 дана схема стабилизации тока при определенной величине нагрузки на установке, имеющей син-
3
Ф-
Рис. 4-1. Схема стабилизации тока при определенной величине нагрузки и при изменении скорости вращения генератора. / — генератор; 2— трансформатор; 3 — конденсаторы; 4 — электролампы. |
Хронный генератор с постоянными магнитами при изменении скорости вращения в широком диапазоне. Схема применима к ветроэлектроустановке, предназначенной для освещения небольших наружных объектов и жилых помещений при определенном числе ламп [JI. 11].
Для изолированно работающей ветроэлектростанции существенным является уменьшение колебаний мощности •при кратковременных изменениях (микропульсациях) скорости ветра.
(4-1) |
Ветроагрегат, обладая относительно большим моментом инерции и работая при переменной скорости вращения, является своего рода аккумулятором ветровой энергии. Емкость этого аккумулятора пропорциональна выражению.
<[(l+s)2-(l-S)2],
Где пр — скорость вращения начала регулирования; е — нечувствительность регулятора; о — неравномерность вращения.
Например, величина запасенной энергий ветродвигателя D-18 при s = 0,05, пр = 40 об/мин и 5 = 0,07 составит 131 кет-сек.
Эффективным устройством может оказаться инерционный аккумулятор, представляющий собой массивный быстровращающийся диск, соединенный наглухо с валом генератора и через муфту свободного хода с валом ветродвигателя (рис. 4-2). Инерционный аккумулятор позволяет заполнять наиболее кратковременные провалы
П
Рис. 4-2. Кинематическая схема ветроустанов - ки с инерционным аккумулятором. / — ветродвигатель; 2—соединительная муфта; 3— опорный подшипник; 4 — муфта свободного хода; 5 — инерционный аккумулятор; 6 — синхронный генератор. |
Мощности ветродвигателя, длительность которых не превышает 10—40 сек. Наличие выравнивающего устройства и применение нежесткого регулирования ветродвигателя, обеспечивающего защиту от буревых нагрузок, позволяет более эффективно использовать энергию ветра, значительно сокращая число нерабочих дней. Поскольку скорость вращения ветродвигателя и генератора при этом может изменяться только сравнительно медленно, ветростанция становится гибкой в отношении присоединения, к ней разных рабочих машин, резервных агрегатов и позволяет для поддержания постоянства напряжения использовать регуляторы напряжения обычного типа. Таким образом, если не предъявлять строгих требований в отношении постоянства скорости вращения ветродвигателя, напряжения и развиваемой мощности, а ограничиться условием, чтобы скорость вращения изменялась медленно и отсутствовали провалы мощности, ведущие к быстрой остановке рабочих машин, то представляется возможным-создать изолированную ветроэлектрическую станцию.
Применение на изолированной ветроэлектрической станции асинхронного генератора дополнительно осложняется необходимостью иметь статические конденсаторы и практически предопределяет лишь осветительную нагрузку.
Отмеченные особенности, присущие изолированно работающим ветроэлектрическим станциям, практически исключают возможность их широкого распространения. Но если в отдельных случаях такие станции все же найдут применение, то, во-первых, они будут более целесообразными на основе ветродвигателя с защитно-парус - ным регулированием (типа 1D-18) и, во-вторых, в сельском хозяйстве они должны работать преимущественно по схеме механо-электрического использования энергии ветра. Ветроэлектростанция с инерционным аккумулятором сможет обеспечить по принудительному графику электрификацию трудоемких сельскохозяйственных процессов, как-то: водоснабжение, кормоприготовление, стрижку овец и пр.; при недостатке основной нагрузки полезную отдачу ветроелектроустановки можно использовать, присоединяя тепловую нагрузку в виде обогревательных печей и водонагревателей.
Ставя вопрос о широком использовании энергии вет- pa для целей электрификации, параллельную работу на общую сеть следует рассматривать как основной метод работы для ветроэлектрических станций. Объединение ветроэлектрических станций с гидро - и теплоэлектростанциями. в комплексную энергетическую систему, начиная с практически равных мощностей ветровой и невет - ровой электростанций и вплоть до работы ветростанций в системе несоизмеримой мощности, наиболее просто устраняет основной недостаток в работе ветродвигателей— непостоянство и неравномерность их действия. Так как работа ветроустановок зависит от изменений ветровых условий, то мощность ветростанций при работе в системе полностью или частично должна дублироваться агрегатами других, параллельно работающих электростан: ций. Этот вопрос, имеющий существенное значение для оценки экономической эффективности применения ветроэлектрических станций, рассматривается в гл. 5. Но и в том случае, когда ветроэлектрические станции не подвышают рабочей мощности системы в целом, они позволят восполнить в той или иной мере недостаток других энергоресурсов или сократить их расход. В других случаях ветроэлектрические станции смогут в определенной мере войти равноправной составляющей в общую систему, причем больших результатов можно ожидать - при сочетании ветроэлектрических станций с зарегулирован: ными гидроэлектростанциями, водохранилища которых могут использоваться в качестве аккумуляторов.
Возможность выбора места расположения ветроэлектрической станции благодаря, вообще говоря, повсеместному распространению энергии ветра, исходя из распределения нагрузок открывает перспективу снижения стоимости передачи и эксплуатации.
Возможны два режима работы ветроэлектрического агреігата: 1) при переменной скорости вращения и постоянном числе модулей Z ветродвигателя, соответствующем наибольшему значению коэффициента использования энергии ветра; 2) при постоянной скорости вращения.
Работа ветроагрегата при переменной скорости вращения сопровождается приростам годовой выработки ветроколеса и при пульсирующем характере энергии ветра ставит ветроагрегат в более легкие условия в отношении динамических нагрузок. Вместе с тем работа при переменной скорости вращения приводит к значительному усложнению электросиловой части установки, требуя или применения специальной электрической машины или схемы из ряда электрических машин, в том числе и специальных. На рис. 4-3 дана схема коллекторного генератора переменного тока с регулированием частоты, не зависимым от скорости вращения, предложенная акад. М. П. Костенко [Л. 12]. Усложнение электросиловой части, особенно для ветроэлектрических установок средней
Рис. 4-3. Схема коллекторного генератора постоянной частоты с переменной скоростью вращения. |
Мощности, является крайне нежелательным. К тому же сопутствующее усложнению схемы уменьшение ее к. п. д. •может снизить и даже вовсе обесценить эффект, полученный от повышения коэффициента использования энергии ветра ветроколесом (рис. 1-22).
Правильным направлением в развитии ветроэлектрических станций мощностью до 1 ООО кет следует считать создание для них ветроэлектрических агрегатов при работе ветродвигателя на переменном числе модулей и постоянной скорости вращения, что приводит к использованию нормальной электрической машины переменного тока. Что же касается более крупных ветроэлектростан - ций, то здесь следует идти не по пути увеличения мощности одного ветроагрегата, а по пути увеличения числа
12—2412 177
І
Ветроагрегатов. Это позволит обойти конструктивные затруднения, свойственные крупным ветроагрегатам, и бу - j дет способствовать повышению устойчивости электриче - - ской системы благодаря вводу рассредоточенных мощно - { стей со значительными маховыми массами. 5 Как известно, способность синхронной машины к ге - ! нерироваиию не только активной, но и реактивной мощ - ности предопределила исключительное применение этого | типа машины переменного тока в качестве генераторов электрических станций. Это соображение остается спра - ведливьгм и столь же важным для ветроэлектрических | станций. Поэтому является правильным внедрение на і ветроэлектрических установках синхронных генераторов, как это обычно и имеет место на электростанциях. Но ; ветродвигатель, являющийся приводным двигателем электрического генератора, устанавливается в воздуш - 1 ном потоке открыто и использует непосредственно его кинетическую энергию, меняющуюся непрерывно и про,- I извольно. Это вносит новые. моменты. в работу синхронных генераторов сравнительно с тем, как она проходит з на тепловых и гидравлических электростанциях. Поскольку основная специфика вызвана пульсацией подво - | димой энергии, приобретают значение частотные харак - | теристики самой электрической системы и становится су - щественным, насколько жесткой является связь электри - | чесшго генератора с системой. Синхронный генератор J в этом смысле уступает асинхронному, который, работая 1 со скольжением относительно сети, дает возможность | большего проявления маховичных свойств ветроагрегата J и определяет более благоприятные условия его работы! | в динамических режимах. 1