RU91603U1 - Устройство для преобразования механической энергии ветроколеса в электрическую энергию аккумуляторной батареи - Google Patents

Устройство для преобразования механической энергии ветроколеса в электрическую энергию аккумуляторной батареи Download PDF

Info

Publication number
RU91603U1
RU91603U1 RU2009130227/22U RU2009130227U RU91603U1 RU 91603 U1 RU91603 U1 RU 91603U1 RU 2009130227/22 U RU2009130227/22 U RU 2009130227/22U RU 2009130227 U RU2009130227 U RU 2009130227U RU 91603 U1 RU91603 U1 RU 91603U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
battery
wind
generator
speed
wind wheel
Prior art date
Application number
RU2009130227/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Аркадий Вячеславович Евстафьев
Original Assignee
ЗАО "Инвестиционный холдинг "Энергетический Союз"
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 ЗАО "Инвестиционный холдинг "Энергетический Союз" filed Critical ЗАО "Инвестиционный холдинг "Энергетический Союз"
Priority to RU2009130227/22U priority Critical patent/RU91603U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU91603U1 publication Critical patent/RU91603U1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction

Landscapes

  • Control Of Eletrric Generators (AREA)

Abstract

Устройство для преобразования механической энергии ветроколеса в электрическую энергию аккумуляторной батареи, включающее ветроколесо, синхронный генератор, неуправляемый выпрямитель, управляемый повышающий преобразователь, аккумуляторную батарею, нагрузку и тормозное устройство, отличающееся тем, что синхронный генератор выполнен с постоянными магнитами, в систему управления зарядом аккумуляторной батареи введен датчик зарядного тока, а тормозное устройство выполнено электрическим за счет закорачивания обмоток генератора.

Description

Известна ВЭУ по патенту №2239722 (заявка №2002120856-06), содержащая: ветроколесо, мультипликатор, синхронный трехфазный генератор с внешним возбуждением, нерегулируемый мостовой выпрямитель, повышающий ключевой регулятор, аккумуляторную батарею с нагрузкой, а также две системы автоматического регулирования.
Первая регулирует ток возбуждения генератора по закону максимума КПД системы, в зависимости от частоты его вращения, а вторая регулирует частоту вращения генератора, в зависимости от скорости ветра по закону максимума отбираемой от колеса мощности.
Данное устройство выбрано нами в качестве прототипа.
Недостатками прототипа являются:
1) Применение в качестве генератора - генератора с внешним возбуждением, имеющего невысокий КПД. По этой причине в прототипе вынуждены применить специальную систему автоматического регулирования тока возбуждения, а также мультипликатор, ввиду высокой частоты вращения генератора.
2) В прототипе применен прямой способ подстройки частоты вращения ветроколеса в зависимости от скорости ветра, с использованием датчика скорости ветра. При порывистом ветре такой способ регулирования оказывается в значительной степени нестабильным, в виду большой разницы в инерционности ветроколеса и датчика скорости ветра. Кроме того, ветроколесо и датчик скорости ветра находятся в разных точках пространства и воспринимают ветровые потоки с различными характеристиками, что также ухудшает работу системы.
Целью данного технического решения является устранение указанных недостатков и упрощение конструкции ветроэнергетической установки в целом.
Указанная цель достигается применением трехфазного генератора с постоянными магнитами вместо генератора с внешним возбуждением; выполнением системы регулирования частоты вращения ветроколеса, косвенно зависящей от скорости ветра; это достигается тем, что в контур регулирования введен датчик выходного тока повышающего регулятора (датчик скорости ветра исключен).
Дополнительным преимуществом данного решения является применение электрического торможения ветроколеса при сильном ветре, вместо механического тормозного устройства по прототипу.
Схема предполагаемого устройства показана на рис.1, где обозначено:
1 - ветроколесо; 2 - синхронный трехфазный генератор на постоянных магнитах; 3 - неуправляемый мостовой выпрямитель; 4 - дроссель; 5 -полупроводниковый ключевой элемент; 6 - диод повышающего импульсного регулятора; 7 - датчик выходного тока повышающего регулятора; 8 - аккумуляторная батарея; 9 - внешняя нагрузка; 10 - частотный детектор; 11 - функциональный преобразователь; 12 - узел сравнения аналоговых сигналов; 13 - блок управления повышающего регулятора; 14 - тормозное реле; 15 - блок управления тормозным реле; 16 - узел сравнения аналоговых сигналов.
Устройство работает следующим образом.
Ветроколесо - 1 вращает ротор генератора - 2; вырабатываемая электроэнергия с обмоток генератора - 2 подастся на вход неуправляемого выпрямителя - 3; выходное напряжение выпрямителя - 3 поступает на вход повышающего импульсного регулятора (состоящего из элементов -4, -5, -6) и через датчик - 7 поступает на аккумулятор - 8 и нагрузку - 9.
Улучшение системы согласования работы ветроколеса и генератора достигается следующим образом.
Рабочий диапазон скоростей ветра имеет два характерных участка:
1)Vmin<VB≤VH
2) УH<VB≤Vmax
где: VB - текущее значение скорости ветра;
NH - номинальное значение скорости ветра;
Vmin - минимальное значение скорости ветра;
Vmax - максимальное значение скорости ветра.
На первом участке мощность вырабатываемой электроэнергии меньше номинального значения для генератора и зависит от скорости ветра по кубическому закону
Коэффициент k зависит в свою очередь от соотношения между частотой вращения генератора и скоростью ветра, причем k максимален при определенном значении этого соотношения. В аэродинамике численное значение этого соотношения называется быстроходностью Z и определяется как соотношение между линейной скоростью движения конца лопасти и скоростью ветра
Где = ωΛ - частота вращения генератора;
RΛ - радиус ветроколеса.
Из аэродинамики известно, что для различных значений скорости ветра, максимум отбираемой от ветроколеса мощности достигается при Zопт=(5…6), т.е. существует оптимальное значение быстроходности Zопт
То есть, задачей достижения максимума отбираемой мощности на первом участке рабочего диапазона скоростей ветра, является задача стабилизации Zопт, на этом участке. При этом, значение коэффициента k в соотношении (1) будет максимально возможным и постоянным.
Мощность генератора (без учета КПД повышающего регулятора) равна произведению выходного тока повышающего регулятора на напряжение аккумуляторной батареи, т.е. соотношение (1) преобразуется:
Или
где, IП - выходной ток повышающего регулятора;
UАБ - напряжение на аккумуляторной батарее.
Известно, что напряжение на аккумуляторной батарее в процессе заряда-разряда изменяется незначительно, а значит соотношение (3) можно представить в виде
С учетом (2), при Z=Zопт=const,
Имеем
Из (6) видно, что если функциональный преобразователь - 11 реализует закон кубического корня, то система управления повышающим регулятором (сравнивая сигналы с выхода частотного детектора и функционального преобразователя) будет поддерживать величину k достаточно постоянной.
Регулирование происходит за счет изменения относительного времени замкнутого состояния ключа, таким образом, что за счет отрицательной обратной связи, при увеличении скорости ветра, относительное время замкнутого состояния ключа будет уменьшаться, а выходное напряжение генератора увеличиваться. Так при увеличении скорости ветра в два раза (типичный диапазон скоростей на первом участке) согласно (1), мощность генератора при оптимальном и постоянном k возрастет в 8 раз, а частота вращения генератора, согласно (6), возрастет в 2 раза, т.е соотношение между скоростью ветра и частотой вращения генератора останется неизменным, что и обуславливает постоянство k.
При уменьшении скорости ветра процесс регулирования происходит в обратном порядке, вплоть до минимальной величины скорости ветра.
При скорости ветра менее установленного минимального значения относительное время замкнутого состояния ключа перестает возрастать, а обороты ветроколеса становятся постоянными на минимальном уровне. Это состояние будет сохраняться, пока выходной ток повышающего регулятора не достигнет нулевого значения. При дальнейшем уменьшении скорости ветра обороты ветроколеса начинают резко падать вплоть до остановки. Нижний порог скорости ветра, при котором стабилизируется Z устанавливается путем ограничения относительного времени замкнутого состояния ключа в блоке управления - 13.
Описанная система устойчиво работает при порывистом ветре, так как благодаря своей инерционности, ветроколесо отбирает энергию усредненного по скорости ветрового потока.
Параметры системы рассчитаны таким образом, что при достижении скорости ветра номинального значения, время замкнутого состояния ключа становится равным нулю и система перестает стабилизировать быстроходность Z. При дальнейшем увеличении скорости ветра, напряжение на выходе генератора и его частота вращения будут практически неизменны, что объясняется параметрическим ограничением выходного напряжения генератора за счет непосредственного подсоединения выхода моста к клеммам АВ (падение напряжения на дросселе - 4 и диоде - 5 пренебрежительно мало).
На втором участке рабочего диапазона скоростей ветра мощность генератора будет изменяться от номинального до максимального значения, причем с увеличением скорости ветра коэффициент k в формуле (1) будет уменьшаться, в следствии уменьшения быстроходности при неизменной частоте вращения генератора и увеличивающейся скорости ветра, см. формулу (2).
Иными словами, во втором рабочем диапазоне скоростей ветра происходит полезное ухудшение аэродинамических свойств ветроколеса, что позволяет частично избавиться от избыточной мощности ветрового потока.
При достижении скорости ветра максимального значения, выходной ток так же становится максимальным и сигнал на выходе датчика тока - 7 достигает порогового значения (℮п), регистрируемого узлом сравнивания аналоговых сигналов - 16. При этом включается в работу блок управления тормозным реле - 15, в результате чего происходит закорачивание обмоток генератора и остановка ветроколеса.
По истечении заданного времени, контакты тормозного реле размыкаются и ветроколесо вновь раскручивается. Процесс повторяется до тех пор, пока скорость ветра превышает рабочий диапазон.
Таким образом, данное техническое решение обеспечивает более адекватное регулирование работой ветроэнергетической установки и упрощает ее конструкцию.

Claims (1)

  1. Устройство для преобразования механической энергии ветроколеса в электрическую энергию аккумуляторной батареи, включающее ветроколесо, синхронный генератор, неуправляемый выпрямитель, управляемый повышающий преобразователь, аккумуляторную батарею, нагрузку и тормозное устройство, отличающееся тем, что синхронный генератор выполнен с постоянными магнитами, в систему управления зарядом аккумуляторной батареи введен датчик зарядного тока, а тормозное устройство выполнено электрическим за счет закорачивания обмоток генератора.
    Figure 00000001
RU2009130227/22U 2009-08-07 2009-08-07 Устройство для преобразования механической энергии ветроколеса в электрическую энергию аккумуляторной батареи RU91603U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009130227/22U RU91603U1 (ru) 2009-08-07 2009-08-07 Устройство для преобразования механической энергии ветроколеса в электрическую энергию аккумуляторной батареи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009130227/22U RU91603U1 (ru) 2009-08-07 2009-08-07 Устройство для преобразования механической энергии ветроколеса в электрическую энергию аккумуляторной батареи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU91603U1 true RU91603U1 (ru) 2010-02-20

Family

ID=42127368

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009130227/22U RU91603U1 (ru) 2009-08-07 2009-08-07 Устройство для преобразования механической энергии ветроколеса в электрическую энергию аккумуляторной батареи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU91603U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU183589U1 (ru) * 2018-05-24 2018-09-26 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта" (БФУ им. И. Канта) Ветрогенератор

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU183589U1 (ru) * 2018-05-24 2018-09-26 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта" (БФУ им. И. Канта) Ветрогенератор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6703718B2 (en) Wind turbine controller
Xia et al. A new maximum power point tracking technique for permanent magnet synchronous generator based wind energy conversion system
Lo et al. MPPT battery charger for stand-alone wind power system
US7405490B2 (en) Wind turbine for producing electrical power and a method of operating the same
CN110071531B (zh) 一种大规模储能与永磁风力发电协调控制系统及方法
US6984897B2 (en) Electro-mechanical energy conversion system having a permanent magnet machine with stator, resonant transfer link and energy converter controls
EP2818692A1 (en) Pumped storage system
CN104660129B (zh) 开关磁阻风力发电机控制系统及控制方法
CN204559455U (zh) 开关磁阻风力发电机控制系统
US8853875B2 (en) Wind power generation system and method for controlling excitation synchronous generator thereof
EP2736164B1 (en) Method for efficiency optimization of a wind generator by controlling the electrical generator and system therefor
KR20180088628A (ko) 풍력 터빈 파워 인출을 조정하는 방법
KR101735308B1 (ko) 플라이휠 에너지 저장장치를 이용한 풍력 터빈의 전력 충방전 제어 시스템 및 방법
CN108695883A (zh) 转换器中的控制系统和操作转换器的方法
US9359996B2 (en) Variable wind turbine having a power dissipating unit; a method of operating a power dissipating unit in a wind turbine
JP4272276B2 (ja) 風力発電用電力変換装置およびその制御方法
CN104518520B (zh) 可再生能源驱动的发电单元的控制方法及装置
TW201316647A (zh) 電力系統及其中之電力控制方法和裝置
Mahdi et al. Novel perturbation and observation algorithms for variable-speed wind turbine generator systems
RU91603U1 (ru) Устройство для преобразования механической энергии ветроколеса в электрическую энергию аккумуляторной батареи
RU178096U1 (ru) Автономная генераторная установка
WO2017110131A1 (ja) 風力発電用の出力制御装置
RU172810U1 (ru) Автономная генераторная установка
CN107732966A (zh) 基于占空比的小型风力发电机mppt优化控制方法
RU2730751C1 (ru) Система управления ветрогенератором

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20120808

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20131210