RU2565125C2 - Установка по производству электроэнергии - Google Patents

Установка по производству электроэнергии Download PDF

Info

Publication number
RU2565125C2
RU2565125C2 RU2012155844/06A RU2012155844A RU2565125C2 RU 2565125 C2 RU2565125 C2 RU 2565125C2 RU 2012155844/06 A RU2012155844/06 A RU 2012155844/06A RU 2012155844 A RU2012155844 A RU 2012155844A RU 2565125 C2 RU2565125 C2 RU 2565125C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
production
power
electricity
installation
output
Prior art date
Application number
RU2012155844/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012155844A (ru
Inventor
Гийом БА
Филипп РУО
Original Assignee
АЛЬСТОМ Риньюэбл Текнолоджиз
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by АЛЬСТОМ Риньюэбл Текнолоджиз filed Critical АЛЬСТОМ Риньюэбл Текнолоджиз
Publication of RU2012155844A publication Critical patent/RU2012155844A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2565125C2 publication Critical patent/RU2565125C2/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • H02J3/381Dispersed generators

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)
  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)
  • Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)

Abstract

Изобретение касается установки по производству электроэнергии. Установка (1) содержит, по меньшей мере, частично погруженные в воду устройства (14, 16, 18, 20) производства электроэнергии. Каждое устройство (14, 16, 18, 20) содержит вращающийся механический приемник и генератор (22) переменного тока. Каждое устройство (14, 16, 18, 20) производит переменный электрический сигнал с изменяемыми напряжением и частотой, передаваемый, по меньшей мере, частично погруженным кабелем (32, 36, 38, 40) электропередачи. Установка дополнительно содержит соединительное устройство (34), к которому на входе параллельно подключены кабели (32, 36, 38, 40) и которое выдает на выходе совокупный электрический сигнал (S”) с изменяемыми напряжением и частотой, в котором амплитуда тока равна сумме входных токов. Частично погруженный выходной кабель (12) соединяет выход соединительного устройства (34) с надводным устройством (46) преобразования мощности. Устройство (46) выполнено с возможностью преобразования совокупного электрического сигнала (S”) в переменный электрический сигнал фиксированной частоты. Изобретение направлено на создание простой в обслуживании и недорогой электростанции. 8 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение касается установки по производству электроэнергии, содержащей множество устройств, выполненных с возможностью преобразования механической энергии в электрическую энергию.
Изобретение относится к области гидроэнергетики, в частности, касается устройств производства электроэнергии, которые являются гидроэнергетическими установками, по меньшей мере, частично погруженными в воду и использующими кинетическую энергию морских течений для производства электроэнергии, или ветроэнергетическими установками, расположенными в море.
Предшествующий уровень техники
Как правило, гидроэнергетическая установка содержит механический приемник или турбину переменной скорости, выполненную с возможностью приведения во вращение от гидравлического потока, например, приливной волны или течения водной артерии, и генератор переменного тока, связанный с механическим приемником и преобразующий механическую мощность, создаваемую гидравлическим потоком, в электрическую мощность. Как правило, генератор содержит ротор, механически связанный с турбиной и вращаемый этой турбиной, и один или несколько статоров, при этом вращение ротора приводит к созданию индукционного электромагнитного поля. Таким образом, механическая энергия, поступающая на ротор, преобразуется в электрическую энергию переменного тока. Получаемые электрическое напряжение и частота пропорциональны скорости вращения ротора.
На выходе генератор переменного тока выдает переменный электрический сигнал изменяемой частоты, при этом частота зависит от скорости вращения турбины, которая зависит от скорости гидравлического потока, которая является изменяемой. Однако сети распределения и передачи электроэнергии работают с фиксированной частотой, например, 50 Гц в Европе и 60 Гц в США.
Для обеспечения передачи электроэнергии в такую электросеть, как известно, такой генератор переменного тока объединяют с преобразователем электрической энергии, выполненным с возможностью преобразования электрического сигнала, выходящего из генератора переменного тока, в электрический сигнал фиксированного напряжения и фиксированной частоты, готовый для передачи в сеть распределения и передачи электроэнергии.
В настоящее время, как известно, подключают один преобразователь энергии на каждый генератор переменного тока и, следовательно, на каждую гидроэнергетическую установку, чтобы наиболее эффективно использовать поток, проходящий через каждую гидроэнергетическую установку, и выдавать максимум электрической мощности в электросеть. Однако присоединение преобразователя мощности к погруженному или частично погруженному устройству производства электроэнергии является дорогостоящей и сложной операцией, в частности, учитывая необходимость обеспечения герметичности и высокого уровня надежности такого преобразователя мощности; возможный альтернативный вариант установки преобразователя мощности над водой на уровне каждой машины не допустим как с точки зрения общественности (влияние на внешний вид местности), так и с точки зрения властей (помехи для навигации и рыбной ловли, источник опасности). Кроме того, обслуживание такого погруженного или частично погруженного преобразователя мощности является очень дорогим, так как требует средств работы в море, в частности, средств подъема подводных кессонов, которые, как правило, являются очень тяжелыми.
Можно рассматривать альтернативное решение, согласно которому для каждого генератора переменного тока на берегу устанавливают соответствующий преобразователь мощности, но оно является очень дорогим, так как требует использования кабеля для передачи переменного электрического сигнала изменяемой частоты для каждого устройства производства электроэнергии.
Известна система генерирования электроэнергии, содержащая множество турбин, генераторов, диодных мостов, преобразователей и высоковольтных диодов. Также система содержит HVDC кабель (кабель для высоковольтного постоянного тока) и высоковольтный преобразовательный мост. Каждая турбина приводит в действие соответствующий из множества электрических генераторов, производящих переменный ток. Каждый генератор электрически соединен с ассоциированным диодным мостом, и каждый диодный мост выпрямляет переменный ток в постоянный ток. Каждый диодный мост электрически присоединен к ассоциированному преобразователю, и каждый преобразователь повышает постоянный ток в высоковольтный постоянный ток. Каждый преобразователь электрически соединен посредством параллельного соединения с высоковольтным кабелем постоянного тока посредством ассоциированных высоковольтных диодов. Высоковольтный кабель постоянного тока электрически соединен с высоковольтным преобразовательным мостом. Высоковольтный преобразовательный мост конвертирует постоянный ток в переменный ток (заявка WO 2010/049027). Однако в данном решении не раскрывается того, что используется один преобразователь мощности для множества генераторов.
В связи с вышеизложенным возникает потребность в реализации менее дорогих и более простых в обслуживании электростанций на основе гидроэнергетических установок.
Краткое изложение существа изобретения
Предложенное изобретение решает задачу осуществления простой в обслуживании и недорогой электростанции на основе гидроэнергетических установок, соответственно, техническим результатом изобретения является упрощение обслуживания электростанций на основе гидроэнергетических установок
Для этого объектом изобретения является установка по производству электроэнергии, содержащая множество, по меньшей мере, частично погруженных в воду устройств производства электроэнергии, выполненных с возможностью преобразования механической энергии, создаваемой протеканием потока, в электрическую энергию, при этом каждое устройство производства электроэнергии содержит вращающийся механический приемник, выполненный с возможностью приведения во вращение протеканием потока, и генератор переменного тока, содержащий, по меньшей мере, один ротор и, по меньшей мере, один статор, при этом ротор генератора выполнен с возможностью приведения во вращение вращающимся механическим приемником, отличающаяся тем, что каждое устройство производства электроэнергии производит переменный электрический сигнал с изменяемыми напряжением и частотой, передаваемый, по меньшей мере, частично погруженным кабелем электропередачи, и тем, что установка по производству электроэнергии дополнительно содержит соединительное устройство, к которому на входе параллельно подключены кабели электропередачи, отходящие от каждого устройства производства электроэнергии, и которое выдает на выходе совокупный электрический сигнал, при этом упомянутый совокупный электрический сигнал представляет собой переменный электрический сигнал с изменяемыми напряжением и частотой, в котором амплитуда тока равна сумме входных токов; частично погруженный выходной кабель, соединяющий выход соединительного устройства с устройством преобразования мощности за пределами воды, при этом упомянутое устройство преобразования мощности выполнено с возможностью преобразования совокупного электрического сигнала в переменный электрический сигнал фиксированной частоты, предназначенный для сети распределения и передачи электроэнергии.
Предпочтительно устройства производства электроэнергии электрически соединены параллельно, при этом электрическая энергия транспортируется после соединения через выходной кабель, передающий переменный электрический сигнал изменяемой частоты, что позволяет установить только одно устройство преобразования мощности для нескольких устройств производства электроэнергии на расстоянии от устройств производства электроэнергии на берегу или на морской платформе, которая выполняет роль электрической подстанции, находящейся над водой, то есть являющейся легко доступной. Таким образом, стоимость обслуживания устройства преобразования мощности существенно снижается.
Параллельное соединение устройств производства электроэнергии дает возможность, при стабильной работе системы, синхронизировать генераторы переменного тока по скорости и частоте. Посредством моделирования авторы изобретения отметили лишь незначительное снижение производительности с точки зрения получаемой общей электрической мощности по сравнению со случаем, когда каждое устройство производства электроэнергии эксплуатировалось индивидуально.
Установка по производству электроэнергии в соответствии с изобретением может также иметь один или несколько следующих отличительных признаков:
- каждое устройство производства электроэнергии содержит синхронный генератор переменного тока с постоянными магнитами;
- каждое устройство производства электроэнергии содержит асинхронный генератор переменного тока;
- каждое устройство производства электроэнергии содержит трансформатор, соединенный с выходом генератора переменного тока и выполненный с возможностью повышения напряжения и уменьшения силы тока электрического сигнала, выдаваемого генератором переменного тока;
- устройство преобразования мощности содержит трансформатор, выполненный с возможностью понижения напряжения и увеличения силы тока переменного электрического сигнала изменяемой частоты, поступающего на вход устройства преобразования мощности;
- устройство преобразования мощности содержит блок преобразования мощности, в состав которого входят, по меньшей мере, первый преобразователь, выполненный с возможностью преобразования входного переменного электрического сигнала изменяемой частоты и изменяемого напряжения в выходной постоянный электрический сигнал, и второй преобразователь, вход которого подключен к выходу упомянутого первого преобразователя и который выполнен с возможностью преобразования входного постоянного сигнала в выходной переменный сигнал с фиксированной частотой;
- упомянутый блок преобразования мощности содержит подблок или несколько электрически соединенных параллельно подблоков, при этом каждый подблок содержит упомянутый первый преобразователь и упомянутый второй преобразователь;
- упомянутое устройство преобразования мощности содержит средства для применения способа регулирования мощности, выполненные с возможностью модулирования параметров совокупного электрического сигнала, выходящего из упомянутого соединительного устройства; и
- упомянутые средства для применения способа регулирования мощности выполнены с возможностью фиксирования силы тока совокупного электрического сигнала за счет регулирования среднего значения силы тока переменного электрического сигнала, выдаваемого каждым устройством производства электроэнергии, и синхронизации по частоте упомянутых переменных электрических сигналов.
Описание предпочтительных вариантов воплощения
Другие отличительные признаки и преимущества изобретения будут более очевидны из нижеследующего описания, представленного в качестве не ограничительного примера, со ссылками на единственную прилагаемую фигуру, на которой представлен пример установки по производству электроэнергии в соответствии с изобретением.
Описание изобретения представлено в рамках его применения для установки по производству электроэнергии, содержащей устройства производства электроэнергии, являющиеся гидроэнергетическими установками. В целом изобретение представляет интерес для любой установки по производству электроэнергии, содержащей устройства производства электроэнергии, по меньшей мере, частично погруженные в воду.
В примере, представленном на чертеже, установка 1 по производству электроэнергии содержит, по меньшей мере, частично погруженную часть 8 и надводную часть 10, при этом обе части соединены электрическим кабелем, выполненным с возможностью передачи переменного электрического сигнала 12 изменяемой частоты. Установка 1 по производству электроэнергии состоит из четырех устройств производства электроэнергии или гидроэнергетических установок 14, 16, 18, 20, соединенных параллельно, что будет пояснено ниже.
Согласно варианту выполнения, устройства производства электроэнергии соединены по принципу “daisy chain”, согласно которому параллельное электрическое соединение осуществляют, используя только один кабель для соединения устройств.
В варианте, установка по производству электроэнергии в соответствии с изобретением может содержать любое число N гидроэнергетических установок.
Гидроэнергетические установки работают от энергии водного потока или морских течений.
Каждая гидроэнергетическая установка, например, гидроэнергетическая установка 14 содержит вращающийся механический приемник гидравлического потока или турбину, не показанную на чертеже. Турбина механически связана с генератором 22 переменного тока, который является, например, синхронной электрической машиной, содержащей ротор 23 и, по меньшей мере, один статор 24, причем оба элемента являются концентричными, и статор 24 в виде круглого венца охватывает ротор 23. Альтернативно можно предусмотреть и другие варианты топологии системы ротор-статор(ы) генератора переменного тока.
В варианте выполнения ротор содержит постоянные магниты.
В варианте используют асинхронные генераторы переменного тока.
Во время работы турбина вращает ротор, что приводит к созданию электромагнитного поля в системе ротор-статор(ы). Генератор переменного тока выдает переменный электрический сигнал.
Электрический сигнал характеризуется такими параметрами, как сила тока или просто ток, уровень напряжения или просто напряжение. В случае переменного сигнала, например, такого как синусоидальный сигнал, параметры включают в себя также частоту, которая является одинаковой для тока и для напряжения, и фазу, которая равна углу смещения между током и напряжением.
Синхронный генератор 22 переменного тока с постоянными магнитами выдает переменный электрический сигнал S1 изменяемой частоты.
Когда электрический сигнал S1, генерируемый генератором переменного тока, находится в диапазоне [110 В, 3,3 кВ], получаемый на выходе генератора 22 электрический сигнал S1 поступает в цепь 25, содержащую первый трансформатор 26, который повышает напряжение электрического сигнала S1 и уменьшает соответствующую силу тока, поддерживая при этом постоянную мощность электрического сигнала S1. Трансформатор 26 является статическим трансформатором.
Обычно трансформатор 26 осуществляет преобразование низкого напряжения, как правило, 400-690 В в среднее напряжение, как правило, 11 кВ, то есть производит повышение напряжения примерно в 25 раз. Силу тока уменьшают в такое же число раз, чтобы сохранять постоянную мощность. Например, ток переходит от значения 2500 А (ампер) к 100 А.
Ролью трансформатора 26 в этом примере выполнения является уменьшение силы тока в диапазоне значений, который обеспечивает легкую передачу через подводный электрический кабель на потенциально довольно большие расстояния, порядка 1-15 км.
В предпочтительном варианте выполнения, если используют генератор переменного тока, позволяющий генерировать электрический сигнал высокого напряжения порядка 11 кВ, устройство 14 производства электроэнергии не содержит трансформатора 26, что позволяет сэкономить на стоимости этого трансформатора.
Кроме того, как известно, цепь 25 содержит аварийный выключатель 28 на выходе трансформатора 26 при его наличии, который позволяет отключить устройство 14 производства электроэнергии в случае необходимости, например, в случае аварии или нарушения в работе, чтобы изолировать его от остальной части установки по производству электроэнергии. Когда выключатель 28 срабатывает, ток, выдаваемый устройством 14 производства электроэнергии в установку по производству электроэнергии, становится равным нулю.
На выходе устройство 14 производства электроэнергии выдает второй электрический сигнал S'1, который является первым электрическим сигналом S1 в варианте выполнения без трансформатора 26 и напряжение которого находится в пределах от 10% до 100% от максимального значения Vmax, например, 11 кВ, а ток находится в пределах от 10% до 100% от максимального значения Imax, например, 600 А. Этот выходной электрический сигнал является переменным электрическим сигналом переменной частоты и переменного напряжения, ограниченного в этом варианте выполнения максимальным значением 11 кВ.
Разумеется, максимальные значения 11 кВ и 600 А в данном случае приведены только в качестве примера, и принцип изобретения можно применять для более высоких максимальных значений.
На выходе устройство 14 производства электроэнергии соединено с кабелем 32 электропередачи, который является подводным кабелем и выполнен с возможностью передачи электрического сигнала S'1 изменяемых напряжения и частоты в соединительное устройство 34.
Другие устройства 16, 80, 20 производства электроэнергии аналогичны устройству 14 производства электроэнергии, содержат аналогичные элементы и выдают на выходе соответственно электрические сигналы S'2, S'3 и S'4 изменяемой частоты и изменяемого напряжения.
Аналогично электрические сигналы S'2, S'3 и S'4 проходят по соответствующим кабелям 36, 38, 40 электропередачи на вход соединительного устройства 34.
Электрические сигналы S'1, S'2, S'3 и S'4 переменного напряжения и переменной частоты поступают на вход соединительного устройства 34 и параллельно объединяются соединителем 45. На выходе соединителя 45 получают совокупный электрический сигнал S”, амплитуда тока которого равна сумме токов входных сигналов. Частота совокупного электрического сигнала S” обычно колеблется в диапазоне от 1 Гц до 100 Гц, и его напряжение доходит до максимального напряжения Vmax, равного 11 кВ в этом варианте выполнения.
Затем совокупный электрический сигнал S” проходит по выходному электрическому кабелю 12, который выполнен с возможностью передачи электрического сигнала изменяемой частоты и изменяемого напряжения в надводную часть 10 установки по производству электроэнергии 1.
Выходной кабель 12 соединяет соединительное устройство 34 с устройством 46 преобразования мощности, которое находится за пределами воды, что облегчает его обслуживание.
Предпочтительно необходимы только один выходной электрический кабель и только одно надводное устройство преобразования мощности, независимо от числа соединенных параллельно устройств производства электроэнергии.
Устройство 46 преобразования мощности содержит второй трансформатор 48, предназначенный для понижения напряжения совокупного электрического сигнала S”, чтобы сделать его совместимым со всеми преобразователями 50 мощности, подключенными к выходу трансформатора 48.
Обычно трансформатор 48 позволяет переходить от входного электрического сигнала с максимальным напряжением 11 кВ к выходному электрическому сигналу с максимальным напряжением, равным уровню максимального напряжения преобразователя, например, 690 В, 900 В, 1200 В, 2,2 кВ, 3,3 кВ, 4 кВ или 6,6 кВ, сохраняя при этом мощность входного электрического сигнала.
В варианте выполнения, показанном на чертеже, используют блок преобразователей мощности, подключенных параллельно к двум ветвям.
В варианте используют только один преобразователь или более двух преобразователей, при этом количество используемых преобразователей меняется в зависимости от характеристик используемых преобразователей и от числа подключенных параллельно устройств производства электроэнергии.
В частности, блок 50 преобразователей мощности состоит из двух подключенных параллельно подблоков, при этом каждый подблок содержит первый преобразователь 54 (соответственно 56), который преобразует переменный электрический сигнал в постоянный электрический сигнал, и второй преобразователь 58 (соответственно 60), вход которого соединен с выходом первого преобразователя 54 и который преобразует постоянный электрический сигнал, поступивший от первого преобразователя, в переменный электрический сигнал с фиксированной частотой и с фиксированным напряжением, который можно передавать в электросеть распределения и передачи. На практике преобразователи 54, 56 являются активными четырехквадрантными выпрямителями, и преобразователи 58, 60 выполнены по такому же принципу.
Количество подключаемых параллельно подблоков преобразователей зависит от мощности совокупного электрического сигнала S”, поступающего из выходного кабеля 12, при этом рабочие диапазоны преобразователей мощности зафиксированы конструктивно. Как правило, для мощности порядка 4 МВт, получаемой из параллельного соединения четырех устройств производства электроэнергии, используют два параллельно подключенных подблока с преобразователями 2 МВА/690 В. В целом число подблоков преобразователей при фиксированном рабочем диапазоне преобразователей зависит от количества N подключенных параллельно устройств производства электроэнергии, учитывая, что общая получаемая мощность равна сумме мощностей, выдаваемых каждым из устройств производства электроэнергии.
Выход блока преобразователей соединен с входом третьего трансформатора 62, который преобразует переменный электрический сигнал напряжением 690 В в переменный электрический сигнал с напряжением сети электропередачи, как правило, 20 кВ, и с частотой, равной частоте сети электропередачи, то есть равной 50 Гц в Европе.
Электрический сигнал, получаемый на выходе трансформатора 62, поступает в сеть передачи или распределения через соединение 64.
В описанной установке 1 по производству электроэнергии стабильная работа требует синхронизации скорости и частоты вращения роторов подключенных параллельно генераторов переменного тока. Блок 50 преобразования мощности регулирует параметры электрического сигнала на своих контактах, за счет чего блок 50 преобразования мощности действует как устройство управления, которое задает параметры совокупного электрического сигнала S”, и в частности, силу его тока. При этом следует учитывать, что совокупный электрический сигнал S” является результатом сложения электрических сигналов S'1-S'4, выдаваемых каждым из генераторов переменного тока.
Как следствие, регулирование силы тока совокупного электрического сигнала S” приводит к регулированию силы тока электрических сигналов, выдаваемых генераторами устройств 14, 16, 18, 20 производства электроэнергии. Следовательно, для каждого генератора переменного тока регулируют электромагнитный момент торможения, связанный с силой тока, который прикладывают к ротору генератора переменного тока, чтобы обеспечить синхронизацию роторов. Скорость вращения турбины, которая вращает каждый ротор, является идентичной и пропорциональна электрической частоте для всех устройств производства электроэнергии, подключенных параллельно и оборудованных синхронными генераторами переменного тока. Скорость вращения является очень близкой (при отклонении менее 5%) для турбин, соединенных параллельно и оборудованных асинхронными генераторами переменного тока.
Как известно, в случае генератора переменного тока, вращаемого турбиной и соединенного с преобразователем мощности, преобразователь регулирует мощность таким образом, чтобы регулировать силу электрического тока, выдаваемого генератором, что позволяет получать электромагнитный момент торможения, позволяющий оптимизировать скорость вращения турбины и, следовательно, получить максимальный КПД, то есть получить максимум электрической энергии, измеренной в виде мощности, по отношению к получаемой механической энергии.
В установке по производству электроэнергии в соответствии с изобретением параллельно подключены несколько устройств производства электроэнергии. При этом применяют способ регулирования мощности, позволяющий управлять блоком 50 преобразования мощности для выдачи совокупного электрического сигнала S” максимальной мощности. Например, применяют способ регулирования, описанный в патентной заявке FR 11.55559. Такой способ обычно осуществляют при помощи не показанного блока управления, выполненного с возможностью управления блоком 50 преобразования мощности.
Регулирование силы тока электрического сигнала S” распределяют на токи, выдаваемые генераторами подключенных параллельно устройств производства электроэнергии, таким образом, чтобы регулировать среднее значение сила тока, выдаваемого каждым генератором переменного тока.
В варианте можно применять другие известные способы для управления преобразователем мощности, соединенным только с одним генератором переменного тока и обеспечивающим работу единственного генератора в его оптимальной рабочей точке, чтобы получать регулирование среднего значения мощности соединенных параллельно генераторов переменного тока, считая, что соединенные параллельно генераторы переменного тока работают аналогично «среднему» единственному генератору переменного тока, электрические характеристики которого отражают среднее значение характеристик каждого подключенного генератора переменного тока. Способы могут представлять собой, например, способы на основе цифрового алгоритма наблюдения.
Следует отметить, что в отличие от классической установки по производству электроэнергии, в которой каждое устройство производства электроэнергии имеет свой собственный преобразователь мощности и в которой каждое устройство производства электроэнергии работает с оптимальным КПД в зависимости от водных потоков, поставляющих механическую энергию, в заявленной установке по производству электроэнергии КПД каждого устройства производства электроэнергии оптимизирован по среднему значению.
По этой причине наблюдается незначительная потеря с точки зрения производительности по сравнению с работой без параллельного подключения устройств производства электроэнергии. Однако авторы изобретения путем моделирования установили, что потеря производительности является несущественной.
Было также установлено, что даже при довольно больших колебаниях с точки зрения скорости локального гидравлического потока общая потеря электрической мощности является незначительной.
Точно так же, было установлено, что при небольших различиях в характеристиках подключенных параллельно генераторов переменного тока потеря с точки зрения общей производимой электрической мощности тоже является незначительной.
Предпочтительно предложенная установка по производству электроэнергии позволяет снизить расходы по монтажу и обслуживанию, сохраняя при этом стабильную систему с незначительной потерей общей генерируемой электрической мощности по сравнению с классической системой, намного более дорогой в монтаже и в обслуживании.

Claims (9)

1. Установка (1) по производству электроэнергии, содержащая множество, по меньшей мере, частично погруженных в воду устройств (14, 16, 18, 20) производства электроэнергии, выполненных с возможностью преобразования механической энергии, создаваемой протеканием потока, в электрическую энергию, при этом каждое устройство производства электроэнергии содержит вращающийся механический приемник, выполненный с возможностью приведения во вращение протеканием потока, и генератор (22) переменного тока, содержащий по меньшей мере один ротор (23) и по меньшей мере один статор (24), причем ротор генератора выполнен с возможностью приведения во вращение вращающимся механическим приемником,
отличающаяся тем, что:
- каждое устройство (14, 16, 18, 20) производства электроэнергии производит переменный электрический сигнал (S′1, S′2, S′3, S′4) с изменяемыми напряжением и частотой, передаваемый, по меньшей мере, по частично погруженному кабелю (32, 36, 38, 40) электропередачи,
и тем, что установка дополнительно содержит:
- соединительное устройство (34), к которому на входе параллельно подключены кабели (32, 36, 38, 40) электропередачи, отходящие от каждого устройства (14, 16, 18, 20) производства электроэнергии, и которое выдает на выходе совокупный электрический сигнал (S″), при этом упомянутый совокупный электрический сигнал (S″) представляет собой переменный электрический сигнал с изменяемыми напряжением и частотой, амплитуда тока которого равна сумме входных токов,
- частично погруженный выходной кабель (12), соединяющий выход соединительного устройства (34) с надводным устройством (46) преобразования мощности, при этом упомянутое устройство (46) преобразования мощности выполнено с возможностью преобразования совокупного электрического сигнала (S″) в переменный электрический сигнал фиксированной частоты, предназначенный для сети распределения или передачи электроэнергии.
2. Установка по производству электроэнергии по п. 1, отличающаяся тем, что каждое устройство производства электроэнергии содержит синхронный генератор (22) переменного тока с постоянными магнитами.
3. Установка по производству электроэнергии по п. 1, отличающаяся тем, что каждое устройство производства электроэнергии содержит асинхронный генератор (22) переменного тока.
4. Установка по производству электроэнергии по п. 1, отличающаяся тем, что каждое устройство производства электроэнергии содержит трансформатор (26), соединенный с выходом генератора (22) переменного тока и выполненный с возможностью повышения напряжения и уменьшения силы тока электрического сигнала (S1), выдаваемого генератором (22) переменного тока.
5. Установка по производству электроэнергии по п. 1, отличающаяся тем, что устройство преобразования мощности содержит трансформатор (48), выполненный с возможностью понижения напряжения и увеличения силы тока переменного электрического сигнала (S″) изменяемой частоты, поступающего на вход устройства преобразования мощности.
6. Установка по производству электроэнергии по любому из пп. 1-5, отличающаяся тем, что устройство (46) преобразования мощности содержит блок (50) преобразования мощности, в состав которого входят по меньшей мере первый преобразователь (54, 56), выполненный с возможностью преобразования входного переменного электрического сигнала изменяемых частоты и переменного напряжения в выходной постоянный электрический сигнал, и второй преобразователь (58, 60), вход которого подключен к выходу упомянутого первого преобразователя и который выполнен с возможностью преобразования входного постоянного сигнала в выходной переменный сигнал с фиксированной частотой.
7. Установка по производству электроэнергии по п. 6, отличающаяся тем, что упомянутый блок (50) преобразования мощности содержит подблок или несколько электрически соединенных параллельно подблоков, при этом каждый подблок содержит упомянутый первый преобразователь (54, 56) и упомянутый второй преобразователь (58, 60).
8. Установка по производству электроэнергии по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутое устройство (46) преобразования мощности содержит средства для применения способа регулирования мощности, выполненные с возможностью модулирования параметров совокупного электрического сигнала (S″), выходящего из упомянутого соединительного устройства (34).
9. Установка по производству электроэнергии по п. 8, в которой упомянутые средства для применения способа регулирования мощности выполнены с возможностью фиксирования силы тока совокупного электрического сигнала (S″) за счет регулирования среднего значения силы тока переменного электрического сигнала (S′1, S′2, S′3, S′4), выдаваемого каждым устройством (14, 16, 18, 20) производства электроэнергии, и синхронизации по частоте упомянутых переменных электрических сигналов.
RU2012155844/06A 2011-12-28 2012-12-21 Установка по производству электроэнергии RU2565125C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1162495A FR2985394B1 (fr) 2011-12-28 2011-12-28 Installation de production d'electricite comportant une pluralite de dispositifs de production d'electricite aptes a transformer de l'energie mecanique en energie electrique.
FR1162495 2011-12-28

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012155844A RU2012155844A (ru) 2014-06-27
RU2565125C2 true RU2565125C2 (ru) 2015-10-20

Family

ID=47358580

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012155844/06A RU2565125C2 (ru) 2011-12-28 2012-12-21 Установка по производству электроэнергии

Country Status (6)

Country Link
US (1) US8890351B2 (ru)
EP (1) EP2610989A1 (ru)
CN (1) CN103187913B (ru)
CA (1) CA2800771A1 (ru)
FR (1) FR2985394B1 (ru)
RU (1) RU2565125C2 (ru)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DK177684B1 (en) * 2012-12-21 2014-03-03 Envision Energy Denmark Aps Wind turbine having a HTS generator with a plurality of phases
US10256638B2 (en) * 2017-08-24 2019-04-09 Ge Aviation Systems Llc Method and system for operating a set of generators
US10756542B2 (en) 2018-01-26 2020-08-25 Smart Wires Inc. Agile deployment of optimized power flow control system on the grid
US10396533B1 (en) 2018-02-22 2019-08-27 Smart Wires Inc. Containerized power flow control systems
CN108521145B (zh) * 2018-06-15 2023-11-14 毛俊轶 一种自供能的装置
US11604169B2 (en) * 2019-01-10 2023-03-14 Shuyong Paul Du Renewable power system and method for pipeline inspection tools
WO2021046430A1 (en) * 2019-09-06 2021-03-11 Blue Power Systems, Inc. Back-up generator and associated electric power systems
CN114320723B (zh) * 2022-03-14 2022-06-10 山东省地质测绘院 一种海洋工程测绘用水上测绘装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2221165C2 (ru) * 1999-05-28 2004-01-10 Абб Аб Ветроэлектрическая станция
EP2141795A1 (en) * 2008-06-30 2010-01-06 General Electric Company Wind turbine with parallel converters utilizing a plurality of isolated generator windings
DE102008048258A1 (de) * 2008-09-22 2010-04-01 Repower Systems Ag Windpark und Verfahren zum Betreiben eines Windparks
RU2393621C1 (ru) * 2006-09-20 2010-06-27 Прэтт энд Уитни Кэнэдэ Корп. Устройство для генерации переменного тока и способ генерации выходного переменного тока

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1155559A (fr) 1956-07-05 1958-05-06 Ets Ad Mischler Sarl Pare-soleil formant fermeture
CN1696499A (zh) * 2004-11-05 2005-11-16 谭晛 波动、波浪发电机
AU2009238205B2 (en) * 2008-04-14 2014-06-05 Atlantis Resources Corporation Pte Limited Central axis water turbine
GB0819561D0 (en) * 2008-10-27 2008-12-03 Rolls Royce Plc A distributed electrical generation system

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2221165C2 (ru) * 1999-05-28 2004-01-10 Абб Аб Ветроэлектрическая станция
RU2393621C1 (ru) * 2006-09-20 2010-06-27 Прэтт энд Уитни Кэнэдэ Корп. Устройство для генерации переменного тока и способ генерации выходного переменного тока
EP2141795A1 (en) * 2008-06-30 2010-01-06 General Electric Company Wind turbine with parallel converters utilizing a plurality of isolated generator windings
DE102008048258A1 (de) * 2008-09-22 2010-04-01 Repower Systems Ag Windpark und Verfahren zum Betreiben eines Windparks

Also Published As

Publication number Publication date
CN103187913A (zh) 2013-07-03
RU2012155844A (ru) 2014-06-27
CA2800771A1 (fr) 2013-06-28
FR2985394B1 (fr) 2014-01-31
US20130169055A1 (en) 2013-07-04
CN103187913B (zh) 2016-04-27
FR2985394A1 (fr) 2013-07-05
EP2610989A1 (fr) 2013-07-03
US8890351B2 (en) 2014-11-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2565125C2 (ru) Установка по производству электроэнергии
JP5972169B2 (ja) 電力変換システムおよび方法
KR101707464B1 (ko) 분산형 발전 시스템
JP6143373B2 (ja) 水力発電タービンを制御する方法及びシステム
KR100668118B1 (ko) 권선형 유도 발전기 제어용 전력변환장치 및 전력변환방법
US9593672B2 (en) Isochronous wind turbine generator capable of stand-alone operation
ES2939345T3 (es) Sobremodulación de convertidor de DFIG
US9577557B2 (en) Turbine-generator system with DC output
CA2375067A1 (en) A wind power plant and a method for control
KR20140032877A (ko) 태양광 발전 설비
WO2010039075A1 (en) A power generation unit and a method for generating electric energy
US10931115B1 (en) Electrical power systems having a cluster transformer with multiple primary windings
JP2019041477A (ja) 分散電源システムの制御装置、分散電源システム、分散電源システムの制御方法、及び分散電源システムの制御プログラム
HojatyDana et al. Control‌-Strategies-for-Performance-Assessment-of-an-Autonomous Wind Energy Conversion System
US12009770B2 (en) System and method for providing grid-forming control of an inverter-based resource
Rehana et al. Simulation of the fault voltage waveform in offshore wind farm connected to onshore grid
Rajkumar Effective Control of HVDC-Connected Offshore Wind Farm
Waters The non-synchronous generator in central station and other work

Legal Events

Date Code Title Description
HE4A Change of address of a patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20161222