【摘 要】
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海上风电在运输、施工、安装、运行、维护等诸多方面都面临着巨大挑战.一般来说,综合考虑风机制造、吊装等因素,单机容量越大,风机单位千瓦的造价就越低.基于经济效益的优势,海上风电的发展对风电单机容量提出了更高要求.随着单机容量的增加,大型风电机组对载荷控制的要求越来越高.面对海上特殊环境的考验,海上风电机组的载荷设计与控制将是发展的关键技术之一.如何能保证海上风电机组在特殊海上风载、波浪海流载荷、冰载
【机 构】
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大唐新能源试验研究院 北京100052
【出 处】
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2017年(第三届)风电场运行维护专题交流研讨会
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海上风电在运输、施工、安装、运行、维护等诸多方面都面临着巨大挑战.一般来说,综合考虑风机制造、吊装等因素,单机容量越大,风机单位千瓦的造价就越低.基于经济效益的优势,海上风电的发展对风电单机容量提出了更高要求.随着单机容量的增加,大型风电机组对载荷控制的要求越来越高.面对海上特殊环境的考验,海上风电机组的载荷设计与控制将是发展的关键技术之一.如何能保证海上风电机组在特殊海上风载、波浪海流载荷、冰载和船舶冲击载荷等诸多不确定因素作用下安全可靠运行25年,风电机组的载荷控制策略显得尤为重要.本文首先介绍了海上风力发电机组的基本结构和控制原理,然后分析了海上风电机组的载荷来源及其特殊性,接着分析并仿真了风力发电机组基本控制策略对载荷的影响,最后有针对地提出了一些降低海上风电机组运行载荷的控制方法,并通过仿真验证了载荷控制策略的效果.本文针对性地提出了主动空转控制、塔架加阻控制、抗台风控制等降低海上风电机组运行载荷的控制方法,仿真结果表明上述载荷控制策略有效的降低了海上风力发电机组的载荷.
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