Моделирование динамических режимов работы гибридной ветроэлектрической установки

Имитационное моделирование гибридной ветроэлектрической установки из состава электротехнического комплекса гарантированного электроснабжения. Анализ энергетических характеристик установки с учетом вариации номинального напряжения аккумуляторной батарей.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 23.03.2018
Размер файла 329,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Моделирование динамических режимов работы гибридной ветроэлектрической установки

Бельский Алексей Анатольевич, кандидат технических наук, ассистент кафедры электротехники, электроэнергетики, электромеханики Национального минерально-сырьевого университета «Горный».

Введение

Длительность автономной работы ветроэлектрической установки (ВЭУ) в условиях полного штиля или недостаточной выработки электроэнергии ВЭУ по сравнению с мощностью, потребляемой нагрузкой, определяется емкостью буферных аккумуляторных батарей. Увеличение емкости батарей приводит к значительному росту капитальных затрат, что снижает экономическую целесообразность использования ветроэнергетики. Поэтому для обеспечения гарантированного электроснабжения потребителей используются гибридные электротехнические комплексы (ЭТК) включающие в себя ВЭУ, промежуточные комбинированные накопители энергии постоянного тока (аккумуляторы и суперконденсаторы), и генераторные установки, работающие на углеводородном топливе, наиболее распространенными из которых являются дизель-генераторные станции (ДЭС). На рисунке 1 представлена предложенная структура подобного автономного ЭТК с гибридной ВЭУ, при этом в состав данного комплекса могут быть включены и иные генераторные установки на базе возобновляемых источников энергии (фотоэлектрические, геотермальные, био- и гидроэнергетические) [1].

Использование ДЭС позволяет обеспечить энергоснабжение потребителей при недостаточной скорости ветра, но в то же время снижает эффективность комплекса, выражаемую в топливной составляющей стоимости 1 кВт•ч электроэнергии, особенно при работе в условиях переменной нагрузки и скорости ветра [2].

В таких условиях актуальной задачей является оптимальный выбор элементов электротехнического комплекса, а именно ВЭУ и аккумуляторных батарей. Эта задача требует рассмотрения статических и динамических режимов работы ВЭУ по заряду аккумуляторов, с целью определения влияния характеристик ВЭУ и аккумуляторов на эффективность системы.

Рис. 1. Обобщенная схема автономного ЭТК с гибридной ВЭУ: WG - видеогенератор; Tr-r - трансформатор; DG - дизель-генератор; PMSM - синхронный генератор с постоянными магнитами; R - выпрямитель; SC - суперконденсатор; C - контактор; DC/DC - преобразователь постоянного тока; DC/AD - инвертор.

Основная часть

Для решения поставленных задач в среде MatLab SimPowerSystems было выполнено имитационное компьютерное моделирование гибридной ВЭУ из состава электротехнического комплекса гарантированного электроснабжения. Моделирование работы системы производилось для ВЭУ с синхронным генератором на постоянных магнитах номинальной мощностью 5 кВт при расчетной скорости ветра 12 м/с, с ветроколесом, имеющим типовую аэродинамическую характеристику (номинальная быстроходность -- Znom=4).

Компьютерное моделирование работы ветроколеса (ветродвигателя) в виде зависимости момента вращения от частоты при заданной скорости ветра производилось в среде Simulink согласно формулам (1) - (3) [3, 4].

Между коэффициентом использования энергии ветра Cp и величиной относительного развиваемого ветроколесом крутящего момента есть связь определяемая выражением:

, (1)

где Cp -- коэффициент использования энергии ветра; -- относительный крутящий момент развиваемый ветроколесом; Z -- быстроходность ветроколеса.

При этом для удобства выполнения расчетов отвлеченная аэродинамическая характеристика ветроколеса по моменту была аппроксимирована полиномом 6-той степени [5]:

. (2)

Коэффициенты выражения (2), соответствующие типовой аэродинамической характеристике трехлопастного ветроколеса равны: a6=13,6•10-6; a5=49,9•10-5; a4=69,1•10-4; a3=44,5•10-3; a2=0,125; a1=0,093; a0=0,025 [6].

Переход от относительного аэродинамического момента ветроколеса к крутящему моменту, развиваемому ветродвигателем проводится по формуле:

, (3)

где Мв -- крутящий момент, развиваемый ветродвигателем, Н•м. R -- радиус ветроколеса, м; [rho] -- плотность воздуха, кг/м3 (при нормальных условиях 1,225 кг/м3); V -- скорость ветра, м/с.

В ходе исследований снимались осциллограммы изменения частоты вращения и электромагнитного момента генератора, мощности на выходе генератора, мощности на нагрузке и тока заряда аккумуляторной батареи при изменении скорости ветра для аккумуляторов различного номинального напряжения. Снятие осциллограмм производилось при напряжении от 24 В (0,154 r.u.) до 120 В (0,769 r.u) с шагом 12 В.

По полученным данным о зависимости мощности ВЭУ в относительных единицах (о.е.) в установившемся режиме работы ветроагрегата от скорости ветра для различных номинальных напряжений аккумуляторной батареи, построены энергетические характеристики ВЭУ в о.е, представленные на рисунке 2. Напряжение аккумуляторной батарей измеряется в о.е. и определяется выражением U*=Uфакт / Uхх.г., где за базисную величину принята амплитуда линейного напряжения холостого хода генератора Uхх.г.=156 В при номинальной частоте вращения.

Рис. 2. Энергетические характеристики ВЭУ с учетом вариации номинального напряжения аккумуляторной батарей, полученные в результате моделирования (линии) и эксперимента (звезды).

ветроэлектрический напряжение аккумуляторный батарея

На графике видно, что с выбором большего номинального напряжения аккумуляторной батареи (U*) увеличивается максимальная мощность ВЭУ (P*), передаваемая в нагрузку, при номинальной (расчетной) скорости ветра для данного ветроагрегата, что является положительным моментом. Однако в тоже время происходит увеличение минимальной рабочей скорости ВЭУ, что отрицательно сказывается на эффективности работы ветроэлектрической установки в районах с преимущественно слабыми ветрами. Таким образом, в зависимости от среднегодовых ветровых условий можно определить наиболее эффективный базовый (номинальный) уровень напряжения аккумуляторной батареи, который позволит обеспечить максимальную выработку электроэнергии ВЭУ за выбранный период в месте установке ЭТК.

Адекватность разработанной компьютерной имитационной модели проверялась на автономном ЭТК с гибридной ВЭУ «Бриз 5000», расположенном на территории опытно-экспериментального полигона Национального минерально-сырьевого университета «Горный». Скорость ветра фиксировалась с помощью анеморумбометра «Ветромер-1». Данные о мощности, отдаваемой ВЭУ в нагрузку (на заряд аккумуляторов), были получены с помощью анализатора качества электроэнергии «Fluke 43B».

Экспериментальные точки (в виде «звездочек») зависимости мощности развиваемой ВЭУ от скорости ветра при различных номинальных напряжениях аккумуляторной батареи представлены на рисунке 2.

Сходимость результатов компьютерного моделирования с данными полученными в ходе эксперимента составила не хуже 90 %.

Заключение

Разработанная компьютерная имитационная модель гибридной ВЭУ с синхронным генератором с постоянными магнитами в системе MatLab Simulink, позволила:

выявить влияние величины номинального напряжения на аккумуляторе на выходную мощность генератора ВЭУ при непосредственном присоединение его через выпрямитель;

выявить изменения характеристики электромагнитного момента генератора при изменении напряжения на выходе выпрямителя;

получить характеристику изменения частоты вращения ветроколеса (генератора) при различных скоростях ветра.

Полученные зависимости могут служить для определения объема вырабатываемой электроэнергии гибридной ВЭУ от выбранного номинального напряжения промежуточного накопителя энергии постоянного тока для различных ветровых условий.

Литература

1. Tankari, M.A., M.B. Camara, B. Dakyo, C. Nichita, 2011. Ultracapacitors and Batteries Integration for Power Fluctuations mitigation in Wind-PV-Diesel Hybrid System. International Journal Of Renewable Energy Research, IJRER , Vol. 1, No. 2: pp. 86-95.

2. Цыркин, М.И., 2000. Системы «ДЭС-ИБП». Двигателестроение, - 120 с.

3. Burton Tony, David Sharpe, Nick Jenkins, Ervin Bossanyi, 2001. Wind Energy -- Handbook, LTd. - 643 р.

4. Харитонов, В.П., 2006. Автономные ветроэлектрические установки, М.: ГНУ ВИЭСХ. - 275 с.

5. Petersen Helge, 1984. Simplified laws of similarity for wind turbine rotors. The test station for small windmills. Riso National laboratory, Denmark. - 24 p.

6. Бельский, А.А., 2013. Электротехнический комплекс с гибридной ветроэлектрической установкой гарантированного электроснабжения: автореф. дис. … канд. тех. наук: 05.09.03 / Бельский Алексей Анатольевич. - С-Пб, - 22 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Анализ конструкции ветроэлектрической установки с контрвращением двух ветровых колес, имеющей повышенную энергоэффективность, невысокую стоимость и небольшие массогабаритные размеры. Исследование обтекания ветровым потоком мощности с горизонтальной осью.

    презентация [625,7 K], добавлен 25.09.2013

  • Разработка гибридной системы электроснабжения и комплектов, обеспечивающих резервное электроснабжение в доме при пропадании энергии в сети. Преимущества ветрогенераторов и солнечных батарей. Определение необходимого количества аккумуляторных батарей.

    презентация [1,4 M], добавлен 01.04.2015

  • Современные методы генерации и использование электричества из энергии ветра. Экономические и экологические аспекты ветроэнергетики, перспективы развития в РФ. Моделирование систем электроснабжения на базе дизель-генератора и ветроэлектрической установки.

    дипломная работа [4,5 M], добавлен 29.07.2012

  • Две категории ветрогенераторов: промышленные и бытовые. Составные части ветроэлектрической установки: ветротурбины, установленные на мачте и раскручиваемые ротором, и электрогенератор. Строение малой ветряной установки, плюсы и минусы их эксплуатации.

    презентация [1,7 M], добавлен 11.10.2013

  • Выбор способа электропитания. Расчет аккумуляторной батареи, элементов регулирования напряжения. Проверка качества напряжения на выходе электропитающей установки. Определение мощности, величины тока, потребляемой от сети. Эскиз токораспределительной сети.

    курсовая работа [419,4 K], добавлен 05.02.2013

  • Структура потерь электроэнергии в городских распределительных сетях, мероприятия по их снижению. Компенсация реактивной мощности путем установки батарей статических конденсаторов. Методика определения мощности и места установки конденсаторных батарей.

    диссертация [1,6 M], добавлен 02.06.2014

  • Краткое описание, принципиальная тепловая схема и основные энергетические характеристики паротурбинной установки. Моделирование котла-утилизатора и паровой конденсационной турбины К-55-90. Расчет тепловой схемы комбинированной энергетической установки.

    курсовая работа [900,4 K], добавлен 10.10.2013

  • Свет как один из важнейших параметров микроклимата. Принципы выбора схемы электроснабжения и напряжения осветительной установки. Особенности проверки проходимости ламп по световому потоку. Методы оценки экономической эффективности осветительной установки.

    курсовая работа [110,3 K], добавлен 05.12.2010

  • Обоснование и выбор параметров газотурбинной энергетической установки. Расчёт на номинальной мощности и частичных нагрузках. Зависимость работы от степени повышения давления. Зависимость относительных расходов топлива установки от относительной мощности.

    контрольная работа [1,3 M], добавлен 25.11.2013

  • Технологический процесс добычи и сбора нефти. Установки погружных электроцентробежных насосов Технология поддержания пластового давления. Расчет электрических нагрузок буровой установки. Выбор сечений проводов. Изучение трансформаторов напряжения.

    курсовая работа [91,3 K], добавлен 16.05.2021

  • Функциональные особенности микропроцессорных устройств. Работа буровой установки. Расчет потребляемой мощности. Выбор числа и мощности трансформаторов, сечений проводов и кабелей, выключателей, ограничителей перенапряжения, трансформатора напряжения.

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 07.04.2013

  • Определение мощности осветительной установки секции коровника, выбор схемы электроснабжения и напряжения питания осветительной сети. Анализ мощности осветительной установки коровника и подсобного помещения, выбор марки проводов и способа их прокладки.

    курсовая работа [126,5 K], добавлен 29.06.2012

  • Назначение, перечень узлов и принцип работы оборудования бойлерной установки. Анализ и оценка эффективности работы бойлерной установки турбины. Проект реконструкции бойлерной установки Конструкция и преимущества пластинчатых теплообменных аппаратов.

    дипломная работа [3,1 M], добавлен 07.03.2009

  • Особенности освещения в сельском хозяйстве. Выбор вида и системы освещения, нормированной освещенности и коэффициента запаса. Определение мощности осветительной установки. Компоновка и выбор схемы электроснабжения и напряжения питания осветительной сети.

    курсовая работа [447,3 K], добавлен 21.02.2009

  • Схемы электроснабжения и состав оборудования. Структура и эффективность использования электроэнергии с учетом нормативов. Компенсация реактивной мощности, колебания напряжения и фильтрация высших гармоник. Моделирование режимов электропотребления.

    дипломная работа [1,9 M], добавлен 15.02.2015

  • Характеристика дизельной установки. Выбор главного двигателя и предварительный расчет винта. Принципиальные схемы энергетических систем судовых установок. Расчет судовой электростанции и энергетических запасов. Подбор соответствующего оборудования.

    курсовая работа [2,9 M], добавлен 24.10.2011

  • Разработка схемы электроснабжения подстанции с учетом модернизации установки сернокислотного алкилирования (СКА) нефтеперерабатывающего завода. Расчет токов короткого замыкания, сопротивлений элементов ЭУ. Внедрения нового оборудования релейной защиты.

    дипломная работа [1000,3 K], добавлен 29.06.2012

  • Основной теоретический цикл расширения водяного пара в турбине. Анализ влияния начальных и конечных параметров рабочего тела на термодинамическую эффективность паросиловой установки. Выводы об эффективности работы рассчитываемой паросиловой установки.

    курсовая работа [225,9 K], добавлен 23.02.2015

  • Хозяйственная деятельность предприятия, анализ схемы электроснабжения. Расчет электрических нагрузок, выбор трансформаторов. Разработка рациональной схемы электроснабжения. Расчет ветроэнергетической установки: энергетические и экономические показатели.

    дипломная работа [723,6 K], добавлен 16.06.2011

  • Принципиальная схема двухконтурной утилизационной парогазовой установки. Определение теплофизических характеристик уходящих газов. Приближенный расчет паровой турбины. Определение экономических показателей парогазовой установки. Процесс расширения пара.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 26.06.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.