Анализ ветроэнергетических установок для системы автономного энергоснабжения

Внедрение ветроэнергетических установок с использованием различных источников энергии. Виды и основные характеристики ВЭУ. Структурно-принципиальная схема системы автономного энергоснабжения на базе ветродизельного энергоблока и котельного агрегата.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 06.12.2018
Размер файла 385,1 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/

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана

Анализ ветроэнергетических установок для системы автономного энергоснабжения

Н.С. Жексембиева, к.т.н., доцент

Е.Т. Ербаев, магистр

Аннотация

Ма?алада ?рт?рлі энергия к?здерін ?олданылуымен энергиямен ?амтуды? автономиялы? ж?йесі ?шін жел энергетикалы? ?ондыр?ыларына талдау келтірілген. Негізгі ЖЭ? ж?не оны? негізгі сипаттамалары, сонымен ?атар жел энергетикалы? ?ондыр?ыларды т?жірибелік энергетика?а баяу енгізуді? себептері ?арастырыл?ан. Сонымен ?атар ?азанды? агрегат пен желдизелді энергоблок базасында автономды? энергиямен ?амту ж?йесіні? (АЭЖ) ??рылымды-принципиалды? т?сімі к?рсетілген.

В данной статье приведен анализ ветроэнергетических установок для системы автономного энергоснабжения с использованием различных источников энергии. Рассмотрены объективные причины медленного внедрения ветроэнергетической установки (ВЭУ) в практическую энергетику, а также основные ВЭУ, и их основные характеристики. Также представлена структурно-принципиальная схема системы автономного энергоснабжения (САЭ) на базе ветродизельного энергоблока и котельного агрегата.

The analysis of wind-electric sets for the system of autonomous power supply with the use of different sources of energy is given in this article. Objective reasons of slow introduction of WES into practical energetics and also main WES and its main characteristics are considered. Structurally-principal scheme of APS on the basis of wind-diesel electro-block and boiler unit is also presented.

Строительство большого количества новых объектов энергопотребления в районах, удаленных от сетей централизованного электроснабжения, остро ставит вопрос создания систем автономной энергетики с использованием различных источников энергии.

Среди энергоустановок, построенных на базе нетрадиционного возобновляемого источника энергии, преимущество по объему вырабатываемой энергии сегодня, безусловно, принадлежит ветроэнергетическим установкам (рисунок 1).

Все ветроэнергетические установки (ВЭУ) условно подразделяются на сетевые и автономные. К сетевым относят ВЭУ, предназначенные для работы параллельно с единой энергосистемой («большой» энергетикой).

По данным зарубежной печати, сетевые ВЭУ окупаются за 6-8 лет, а в дальнейшем приносят чистую прибыль.

Сетевые ветроэлектрические установки в Казахстане мало востребованы ввиду невысокой цены электроэнергии, отсутствия соответствующего законодательства, а также развитости магистральных сетей в промышленных районах. Поэтому основное внимание мы уделим вопросам построения ВЭУ, используемых в системах автономного энергоснабжения (САЭ). Напомним, что под САЭ понимают системы энергоснабжения, мощность которых соизмерима с мощностью потребителей электроэнергии и которые схемно не связаны с «большой» энергетикой [1].

Рисунок 1 - Ветроэнергетическая установка

При построении САЭ на базе ВЭУ наиболее важна комплексная проработка всех вопросов, поскольку ВЭУ потенциально должны снизить:

- финансовые затраты на транспортировку и хранение топлива;

- потери при передаче электрической и тепловой энергии от источника к потребителю;

- затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание энергоисточников.

Для начала рассмотрим объективные причины медленного внедрения ВЭУ в практическую энергетику [2].

Первая причина - особенности ветра как источника энергии. Ветер обладает крайне непостоянными характеристиками, имеет большие текущие (мгновенные) колебания скорости, средние скорости ветра существенно изменяются в суточном и годовом циклах. Мировая практика показала, что при среднегодовых скоростях ветра менее 4-5 м/с применение сетевых ВЭУ неэффективно. Согласно ветровому кадастру Казахстана, лишь 40% ее территории может использоваться для выработки электроэнергии.

Вторая причина - связана с особенностями преобразования энергии ветра в электрическую: непостоянство ветра и сильная зависимость мощности от скорости ветра. ВЭУ не могут обеспечить высокое качество электроэнергии и надежность электроснабжения потребителей в автономном режиме. Число часов использования генерирующей мощности ВЭУ зависит от среднегодовой скорости ветра и лежит в пределах 2-4 тыс.ч. в год. Наиболее благоприятны для работы ВЭУ осенне-зимний и ранний весенний периоды года, что в целом совпадает с условиями изменения электрической и тепловой нагрузок объектов автономного энергоснабжения (ОАЭ).

Третьей причиной медленного внедрения в практику ВЭУ - является их высокая стоимость. По данным различных источников, стоимость 1 кВт вводимой в эксплуатацию мощности ВЭУ составляет от 1000 до 1500 долл. США, что в несколько раз превышает капиталовложения в дизельные электростанции небольшой мощности (до 300 кВт), составляющие 200-250 долл/кВт. По оценкам экспертов, в перспективе по мере развития ветротехники можно ожидать снижения стоимости ВЭУ [3].

Эти общеизвестные причины могут быть дополнены специфическими особенностями отсутствия ВЭУ даже на тех объектах ОАЭ, где применение их по метеоусловиям кажется очевидным (объекты гидрометеослужб, объекты связи на Севере и Дальнем Востоке, вахтовые поселки, малые городки в районах нефтедобычи и лесоразработок и т.п.).

К ним относятся:

- специфические резкопеременные графики нагрузок;

- соизмеримая мощность отдельных потребителей с мощностью источника и, как следствие, динамические нагрузки на источник;

- наличие особой группы электроприемников I категории, не допускающих перерывов в электроснабжении;

- высокие требования к надежности оборудования, вызванные низкой квалификацией обслуживающего персонала и невозможностью проведения ремонтных работ в межнавигационный период.

Необходимо отметить, что ВЭУ экологически не безупречны. Новейшие исследования в США и Германии показали, что ветроагрегаты с диаметром ветроколеса более 10 м генерируют инфразвуковые колебания, обладающие вредным воздействием на организм человека и животных (в том числе угнетающим психику). При этом птицы, мелкие животные и даже насекомые и черви покидают эту зону, что может отрицательно повлиять на общее состояние фауны и флоры в месте расположения ветроагрегатов. Все ВЭУ достаточно шумны. Ветроколеса создают также помехи при приеме сигналов теле- и радиопередающих станций. В связи с этим возникают проблемы расположения ВЭУ на определенном удалении от домов, аэропортов, дорог и других объектов.

Во многих странах мира исследования по совершенствованию ВЭУ ведутся главным образом в направлении расширения диапазона используемых скоростей ветра (особенно в меньшую сторону) и улучшения качества вырабатываемой электроэнергии. Также выполняются работы по совершенствованию аэродинамических свойств ветроколес и способов регулирования частоты их вращения в целях повышения коэффициента использования энергии ветра и увеличения времени применения ВЭУ в году [4]. ветроэнергетический автономный ветродизельный котельный

По этим вопросам ежегодно публикуются сотни заявок на изобретения и патентов. Совершенствуется электрическая часть ВЭУ. Часто в одной ВЭУ предусматриваются два генератора, рассчитанные на разную частоту вращения и автоматически переключающиеся в зависимости от скорости ветра. Делаются попытки использования в ВЭУ электрических машин двойного питания, обеспечивающих постоянство частоты тока при переменной частоте вращения. Вводится выпрямление переменного тока в постоянный с последующим его инвертированием. В ряде случаев применяется разделение вырабатываемой электроэнергии на два потока: основной с высокими параметрами качества и вспомогательный (для нагрева воды или воздуха) - с низкими параметрами [4].

Постоянно совершенствуются системы автоматического управления режимами ВЭУ вплоть до использования управляющих электронно-вычислительных машин. К сожалению, эти новшества существенно усложняют и удорожают ВЭУ, что задерживает их внедрение в практику.

ВЭУ имеют ветродвигатель, представляющий собой колесо с большими лопастями, связанный системой зубчатых передач с электрогенератором. Существуют два вида ВЭУ: с вертикальной и с горизонтальной осью вращения.

При этом стоит отметить, что ВЭУ с вертикальной осью вращения имеют ряд преимуществ по сравнению с ВЭУ с горизонтальной осью вращения:

- проще конструкция в связи с отсутствием механизмов поворота лопастей и разворота оси ветроколеса по направлению ветра;

- ниже стоимость;

- выше надежность.

ВЭУ с вертикальной осью вращения целесообразно использовать для электроснабжения потребителей с низкими требованиями к качеству электроэнергии, например, в системе теплоснабжения или в сетевых ветроэлектростанциях большой мощности (ВЭУ мегаваттного класса).

В таблице 1 представлены основные ВЭУ, и их основные характеристики. Простейшие автономные ВЭУ без накопителей энергии могут применяться только для потребителей, не требующих непрерывности и высокого качества электроэнергии. Мобильные сборно-разборные быстромонтируемые ВЭУ мощностью до 1 кВт, вырабатывающие постоянный ток при напряжении 12 или 24В и снабженные накопителем энергии в виде аккумуляторной батареи, могут широко использоваться для электроснабжения навигационных устройств, маяков, ретрансляторов и т.п. [4].

Таблица 1

Характеристики ветроустановок отечественного производства

При мощностях от единиц до десятков киловатт могут использоваться стационарные автономные ВЭУ с аккумуляторными накопителями. Однако применяемый при таких мощностях переменный ток напряжением 220 или 380 В и повышенные требования к качеству электроэнергии вынуждают использовать различной степени сложности механические, электрические или электронные системы регулирования, специальные переключающие, согласующие, преобразующие, выпрямительные и инвертирующие устройства, что значительно удорожает ВЭУ. В сочетании с мощной аккумуляторной батареей, стоимость которой существенно зависит от расчетной длительности штилевой паузы, такие ВЭУ становятся экономически неконкурентоспособными по сравнению с традиционными источниками энергии. Не снимается для таких ВЭУ и проблема обеспечения надежности электроснабжения.

При мощности от десятков до сотен киловатт представляет интерес использование ВЭУ в сочетании с дизельной электрической станцией (ДЭС) и котельной. Для оценки эффективности энергоснабжения автономных объектов предлагается ввести понятие автономного энергетического комплекса (АЭК), включающего в свой состав как традиционные дизель-генераторы и котлоагрегаты, так и возобновляемые источники энергии, а также аккумуляторы и потребители тепловой и электрической энергии, распределительные сети и систему автоматического управления и регулирования.

Состав и характеристики источников, алгоритмы управления АЭК должны устанавливаться на базе анализа и классификации объекта автономного энергоснабжения (ОАЭ) с учетом:

- климатических условий;

- наличия различных природных ресурсов;

- формы графиков нагрузок тепловой и электрической энергии;

- требований потребителей к надежности и качеству вырабатываемой электроэнергии [3].

Структура и технические требования к составным частям АЭК определяются на основе результатов расчета капитальных и эксплуатационных затрат вариантов АЭК. Инструментом оценки эффективности АЭК с ВЭУ служит энергоматериальный баланс, а количественным показателем - удельная стоимость выработанной тепловой и электрической энергии за заданный период эксплуатации. При использовании ВЭУ в ОАЭ изменяется не только спрос на энергию (нагрузка), но и мощность, вырабатываемая этими источниками, поэтому при расчете и выборе АЭК с ВЭУ необходимо учитывать оба эти фактора, которые часто противоречат друг другу. Согласование графиков тепловых и электрических нагрузок с мощностью, вырабатываемой источником, является одной из важнейших задач, решаемых системой автоматического регулирования АЭК.

Применение аккумуляторов и средств регулирования потоков энергии в АЭК (например, современных транзисторных и тиристорных регуляторов мощности) позволит обеспечить существенную экономию тепловой и электрической энергии и оптимизировать энергетический баланс в АЭК путем управления потоками энергии от ВЭУ, ДЭС и котельной. При этом существенно важным для ОАЭ является то, чтобы комплекс «ВЭУ - преобразователи энергии - система использования энергии от ВЭУ» позволял потреблять от ВЭУ энергию как для электроснабжения, так и для теплоснабжения.

Проведенные исследования различных автономных объектов для северных районов России показали, что для них энергию ВЭУ наиболее целесообразно использовать комбинированно, отдавая преимущество системам теплоснабжения. Такой вывод при выборе ВЭУ позволяет ориентироваться на ветроагрегаты с невысокими требованиями к качеству выходного напряжения и упрощенными конструктивными решениями задач преобразования ветрового потока в механическую энергию вращения вала (например, нерегулируемые лопасти и т.п.). При этом требуемое качество электроэнергии в канале электроснабжения может быть обеспечено стандартными устройствами преобразования электрической энергии (например, источниками бесперебойного питания типа UPS) с аккумуляторной батареей соответствующей емкости [3].

На рисунке 2 представлена структурно-принципиальная схема САЭ на базе ветродизельного энергоблока и котельного агрегата.

Рисунок 2 - Структурно-принципиальная схема САЭ на базе ветродизельного энергоблока и котельного агрегата

Отопление и горячее водоснабжение объекта обеспечиваются водяной системой теплоснабжения от электробойлера либо от котельного агрегата.

В состав САЭ объекта входят:

- ветроэлектроустановка (ВЭУ);

- дизельная электростанция (ДЭС);

- котельный агрегат (КА);

- коммутационное устройство (КУ);

- источник бесперебойного питания (ИБП) с аккумуляторной батареей для питания ответственных потребителей;

- электробойлер (ЭБ) с ТЭНами и датчиками температуры воды;

- тиристорный регулятор мощности (ТРМ) электробойлера;

- аварийный охладитель (АО), включающий в состав радиатор и вентилятор;

- блок управления аварийным охладителем (БУ АО);

- системы управления ДЭС (СУ ДЭС), электробойлера (СУ ЭБ), котельного агрегата (СУ КА), тиристорного регулятора мощности (СУ ТРМ).

Электрическая энергия, вырабатываемая ВЭУ (при наличии ветра с номинальной скоростью Vmin V Vmax) либо ДЭС (при отсутствии ветра, а также в случаях, когда V<Vmin или V>Vmax), распределяется по двум основным каналам:

- по каналу электроснабжения - для питания ответственных потребителей через ИБП;

- по каналу теплоснабжения - для питания ТЭНов электробойлера и соответственно подачи теплоносителя с необходимыми параметрами к отопительным приборам.

Котельный агрегат предназначен для обеспечения потребителей тепловой энергией в случаях длительных затиший, а также для экономии дизельного топлива при работе ДЭС, поскольку КПД преобразования дизельного топлива в ДЭС менее 40%, а в котельном агрегате - более 60%.

Анализ ВЭУ для системы автономного энергоснабжения показывает, что при принятии решения о создании САЭ с использованием ВЭУ необходимо проработать следующие вопросы:

1. Выяснить состояние ветроресурсов (ветровой режим) в районе размещения САЭ;

2. Определить графики электрических и тепловых нагрузок потребителей;

3. Определить состав САЭ и характеристики ее элементов;

4. Выполнить технико-экономическое обоснование проекта САЭ.

Литература

1. Дукенбаев, К.Д. Энергетика Казахстана (технический аспект) / К.Д. Дукенбаев. - Алматы. - 2001.

2. Брылёва, В.А. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии / В.А. Брылёва, Л.Б. Воробьева. - Минск. - 1996.

3. Толмачев, В.Н. Эффективное использование энергии ветра в системах автономного энергообеспечения / А.В. Орлова, В.А. Булата, В.Н. Толмачева. - ВИТУ. - СПб. - 2002.

4. Агафонов, А.Н. Комбинированные энергоустановки объектов малой энергетики / А.Н. Агафонов, В.О. Сайданов, В.Н. Гудзь. - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та. - 2005.

Размещено на allbest.ru

...

Подобные документы

  • Перечень имеющейся установленной мощности, силового и осветительного оборудования по объектам пансионата. Проект по внедрению автономного энергоснабжения с использованием фото-ветро установки, пассивной солнечной системы и гелиосистемы. Расчет мощностей.

    дипломная работа [353,4 K], добавлен 25.11.2010

  • Автономное энергоснабжение жилых, общественных и промышленных объектов. Использование теплоэлектроцентралей малой мощности в системах автономного энергоснабжения. Энергоэффективность в зданиях: мировой опыт. Энергетическое обследование спорткомплекса.

    дипломная работа [2,5 M], добавлен 23.03.2017

  • Изучение особенностей использования ветроэнергетических установок в сельском хозяйстве. Анализ состояния российской энергетики, проблем энергосбережения. Расчет плоского солнечного коллектора и экономии топлива, биогазовой и ветродвигательной установок.

    курсовая работа [261,7 K], добавлен 10.03.2013

  • Оценка валовых ветроэнергетических ресурсов Амурской области и возможности использования энергии ветра в различных точках рассматриваемого региона. Расчет и построение эмпирических кривых повторяемости скоростей ветра по базе данных "Погода России".

    курсовая работа [882,0 K], добавлен 27.10.2011

  • Анализ принципов построения энергоснабжения космических аппаратов. Типовые функции верхнего уровня иерархии подсистемы энергоснабжения. Этапы проектирования солнечной батареи. Подсистема распределения электрической энергии космического аппарата.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 08.06.2016

  • Механические характеристики ветротурбин. Производство электроэнергии с помощью ветроэнергетических установок. Построение математической модели силового полупроводникового преобразователя в составе электромеханической системы имитатора ветротурбины.

    дипломная работа [4,3 M], добавлен 22.12.2010

  • Общее понятие энергии, ее виды, функции и роль в современном мире. Классификация первичных энергоресурсов. Основные преимущества солнечной энергетики. Основные перспективы использования в Беларуси гидроэлектростанций и ветроэнергетических установок.

    курсовая работа [517,5 K], добавлен 12.01.2015

  • Анализ действия и оценка перспектив использования альтернативных методов получения электрической энергии в России. Вклад в обеспечение государства электроэнергией гидроэлектростанций, ветроэнергетических установок, солнечных и приливных электростанций.

    контрольная работа [55,9 K], добавлен 11.04.2010

  • Выбор оптимальной схемы энергоснабжения промышленного района. Сравнение схем энергоснабжения – комбинированной и раздельной. Особенности технико-экономического выбора турбин и котлоагрегатов для различных схем энергоснабжения. Эксплуатационные затраты.

    курсовая работа [337,9 K], добавлен 16.03.2011

  • Технико-экономические характеристики конденсационной, тепловой и атомной электростанций. Классификация резервных мощностей системы энергоснабжения по назначению и маневренности. Сравнение вариантов комбинированного и раздельного энергоснабжения.

    дипломная работа [544,7 K], добавлен 22.02.2012

  • Регулирование температуры перегретого пара котельного агрегата за счет подачи конденсата на пароохладитель котла. Перестроение импульсной кривой в кривой разгона, определение параметров котельного агрегата. Структурная схема системы регулирования.

    курсовая работа [2,7 M], добавлен 09.01.2014

  • Понятие и назначение теплового расчета котельного агрегата, его методы, последовательность действий и объем. Краткое описание котельного агрегата Е-420-13,8-560 (ТП-81), его структура и основные компоненты, технические данные и принципиальная схема.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 28.03.2010

  • Тепловая нагрузка промышленного района. Технико-экономический выбор турбин и котлоагрегатов для комбинированной схемы энергоснабжения. Расчет капитальных вложений и эксплуатационных затрат при комбинированной и раздельной схемах энергоснабжения.

    курсовая работа [168,7 K], добавлен 12.01.2015

  • Назначение исследовательского стенда двухмассовой системы электропривода, характеристика конструкции. Особенности принципиальной электрической схемы автономного инвертора напряжений. Принципиальная электрическая схема системы управления электроприводом.

    дипломная работа [4,5 M], добавлен 10.07.2013

  • Расчет капитальных вложений в энергетические объекты, годовых эксплуатационных издержек и себестоимости электрической и тепловой энергии. Расчет платы за электрическую и тепловую энергию потребителями по совмещенной и раздельной схеме энергоснабжения.

    контрольная работа [248,3 K], добавлен 18.12.2010

  • Устройство циркуляционной системы котельного агрегата ПК 14. Исходные характеристики по топливу и котельному агрегату. Пересчет составляющих топлива на рабочие массы и заданную влажность. Теоретический объем и энтальпия воздуха и продуктов сгорания.

    курсовая работа [2,0 M], добавлен 26.02.2014

  • Использование солнечной энергии в Республике Беларусь, тепловые гелиоустановки. Биомасса как аккумулятор солнечной энергии, получение энергии из когенерационных установок. Описание работы гидроэлектростанций. Принцип действия ветроэлектрических установок.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 11.03.2010

  • Основные характеристики котельного агрегата Е-220 -9,8-540 Г: вертикально-водотрубный, однобарабанный, с естественной циркуляцией. Поверочный расчёт топочной камеры и ширмовых поверхностей нагрева. Конструктивный расчёт конвективных пароперегревателей.

    контрольная работа [2,6 M], добавлен 23.12.2014

  • Поверочный расчет котельного агрегата, работающего на природном газе. Сводка конструктивных характеристик агрегата. Топливо, состав и количество продуктов сгорания, их энтальпия. Объемная доля углекислоты и водяных паров по газоходам котельного агрегата.

    курсовая работа [706,7 K], добавлен 06.05.2014

  • Тепловая схема котельного агрегата Е-50-14-194 Г. Расчёт энтальпий газов и воздуха. Поверочный расчёт топочной камеры, котельного пучка, пароперегревателя. Распределение тепловосприятий по пароводяному тракту. Тепловой баланс воздухоподогревателя.

    курсовая работа [987,7 K], добавлен 11.03.2015

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.