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基于机舱传递函数的风电机组传动链效率测试与研究*

更新时间:2009-03-28

0 引 言

由于国内风电场环境恶劣,机组在不同环境下的传动链损耗存在差异,且现阶段开发的风资源基本以低风速为主,传动链效率高低对机组性能影响尤为明显,甚至对整个风电场的年发电量有着较大影响。

目前,国内各家风电制造商普遍用传动链效率的理论计算值来进行机组建模及控制策略开发,使得机组在实际运行的性能与理论设计之间存在着明显的差异,尤其是机组服役多年后,传动链的效率已明显发生了变化,那么能测得机组实际传动链效率就显得尤为重要[1]

目前,国内外针对风电机组传动链效率的测试有以下两种方法较为常见:(1)在理想工况下测得传动链中单个部件的效率后进行累加计算,该方法的缺点是和实际工况不符,测试结果的准确度可靠性欠佳,且对服役多年后的机组无法进行测试评估;(2)在风电场利用测风塔等传统测试设备进行实测统计,该方法虽然弥补了前者的缺点,但是存在着测试成本高、测试周期长、维护不便等缺点,无法得到广泛应用[2-3]

因此,本文介绍一种基于机舱传递函数(NTF)的风电机组传动链效率测试方法,利用机舱风速计测得的风速,通过机舱传递函数关系修正为叶轮前方真实的自由来流风速。

1 传动链效率理论及测试装置介绍

风力发电机组传动链是风能转化为电能的媒介,双馈式机组传动链包含了风轮、低速轴、变速箱、高速联轴器及发电机的整个能量转化的硬件部分,风电机组能量转换和传输主要包括风能捕获,能量传递和机电能量转换,是将风能转化为机械能,再将机械能转化为电能的过程,整个过程存在着能量损失,从而决定着机组传动的效率优劣。

风力发电机组能量转换和传输如图1所示。

由计算可知被试机组利用机舱传递函数的方法实测数据。实测风轮利用率散点如图4所示。

  

图1 风力发电机组能量转换和传输

风力发电机组所捕获的是风的动能,其大小可以由风功率Pw来表示。风功率是指单位时间t内,以速度v垂直流过截面A的气流所具有的动能。

风功率Pw表达式为:

 

(1)

式中:ρ—空气密度;v—来流速度;A—机组的扫风面积。

到了宋代,民间养狗已为常见,城市中出现了专门的宠物市场,宋人孟元老《东京梦华录》说,开封府的大相国寺,“每月五次开放万姓交易,大三门上皆是飞禽猫犬之类,珍禽奇兽,无所不有”。市场上还有猫粮、狗粮出售:“凡宅舍养马,则每日有人供草料;养犬,则供饧糠;养猫,则供鱼鳅;养鱼,则供虮虾儿。”

风电机组利用风轮将风的动能转换成风轮旋转的动能,从而把风轮输出功率传递给主传动系统,完成风能到机械能的转换,风轮的输出功率即为主传动系统输入功率,则主传动系统输入功率为:

Pm=MmΩm=Pwη1

(2)

主传动系统将能量传递给发电系统,发电系统把机械能转换为电能。发电系统的输出电功率为:

式中:Pm—主传动系统的输入功率;Mm—主传动系统的输入转矩;Ωm—主传动系统的角速度;η1—风轮利用率。

 

(3)

式中:Pe—风电机组输出电功率(该功率为除去机组自损耗后的净功率);U—风电机组网侧线电压;I—风电机组网侧线电流;cosφ—功率因数;η2—传动系统效率。

从式(1~3)可以看出:传动链效率可拆分为风轮利用率和传动系统效率。要想测得传动链效率必须得到空气密度、风速、扫风面积、主传动系统角速度、主传动系统输入转矩以及机组输出电功率等数据[4-5]

风力发电机组传动链效率测试装置主要由测风数据采集单元、功率数据采集单元、载荷数据采集单元、主采集单元四部分构成。传统测试方法采集测风数据的设备主要由测风塔以及风速风向仪等测风设备组成,用于采集风速、风向、气压和气温等气象数据,而本文介绍的测试方法是用机舱风速计来替代传统的测风装置,利用机舱传递函数准确获取来流速度;功率数据采集单元主要设备是功率变送器、电流互感器,用于采集电压、电流及电功率等数据;载荷数据采集单元主要设备是应变片、应变采集模块,用于采集传动链转矩等信号;主采集单元主要设备是主采集模块、工控机、无线远程模块,用于采集试验机组状态信号,同时汇集其他采集单元的数据,并能进行远程监控及数据传输,各采集模块以CAN总线通讯方式同步采集分布在机组各测点的信号[6-7]

2014-2016年,门诊中成药销售金额分别为348.04、305.17和288.23万元,分别占门诊药品销售总金额的42.28%、36.22%和36.98%。中成药均为口服或外用品种,口服中成药的金额占比最高,未使用中药注射剂。2014-2016年不同给药途径中成药销售金额见表1。

传动链效率测试装置拓扑结构如图2所示。

目前国内外对PUE指标还没有统一的分级标准,国内电网企业在运行的数据中心PUE值基本在2~3之间[8],国内较为节能新建数据中心一般在1.6~1.8,而国外最先进的绿色数据中心PUE值甚至在1.2以下,但采用了多种极端的节能手段,在国内电网企业中未必适合。通过能效测量、计算与统计,可有效地衡量电网企业数据中心的能源成本,指导数据中心的能效管理,优化数据中心的能源效率。根据目前国内数据中心的一般情况,若统计出PUE值大于2.0,则属于偏高水平,有较大的优化空间[9],从而可使用多种方法改进数据中心的能效水平,如:

  

图2 传动链效率测试装置拓扑结构

2 机舱传递函数分析

2.1 机舱传递函数的建立

由于机舱风速计安装位置在机舱顶部风轮后方,易受风轮和机舱影响,气流会发生畸变。实际上,机舱风速与测风塔风速呈现一定的函数关系,将机舱风速利用函数关系校正为轮毂高度叶轮前方自由流风速,一般将该函数称为机舱传递函数。

参考IEC61400-12-2标准中的Bin方法,笔者将测风塔风速和机舱风速以0.5 m/s风速分区间,利用下列公式分别计算出每个Bin区间的机舱风速均值和测风塔风速均值:

 

(4)

 

(5)

式中:Vnacelle,i—在区间i的机舱风速平均值;Vfree,i—在区间i的测风塔风速平均值;Vnacelle,ij—在区间i中的第j个的机舱风速;Vfree,ij—在区间i中的第j个的测风塔风速;Ni—在区间i的测试数据的数量。

利用下列公式得到区间i的函数关系式的斜率sioi

 

(6)

oi=Vfree,i-siVnacelle,i

(7)

[1] BIANCHI F D, BATTISTA D H, MANTZ R J. Wind turbine control systems principles, modelling and gain scheduling design[M].北京:机械工业出版社,2009.

近年来,伴随着我国改革开放深入推进,经济迅速发展,人民思想观念日益改变,越来越多的女性开始走上岗位,参加工作,女性的社会地位得到了极大的提高。与此同时,许多育龄职业女性基于自身就业、升迁或者职业发展的原因,不能或者不愿生育,社会生育率不断降低,引起了国家和社会的重视。为此,2016年,我国全面开放二孩政策。

Vfree=Vnacellesi-oi

(8)

式中:Vfree—利用实测机舱风速和测风塔风速估算并针对地形引起的气流畸变修正后的自由流风速;Vnacelle——机舱风速计实测值。

机舱传递函数定义为每个区间内的机舱风速Vnacelle作为Vfree的函数,从而实现二者之间最优拟合关系,只在最小风速区间至最大风速区间内有效,不允许NTF外推。

由表2可知,分蘖数是处理6最高为9.13万蘖/亩,依次是处理6>处理5>处理4>处理3>处理2>处理1;分蘖率和分蘖成穗率变化趋势与分蘖数一致。

在实际应用中,如果机舱风速传递函数尚未得到,那么就应先测量机舱风速传递函数,如已测得传递函数,则需要验证该传递函数的有效性[8]

2.2 机舱传递函数有效性检查

机舱传递函数的应用需满足一定条件,也就是在应用前需对测试机组及场地进行评估,对NTF进行有效性检查,机舱传递函数有效性检查流程如图3所示(其中风电机组A获得了机舱传递函数,风电机组B是测试机组)。

  

图3 机舱传递函数有效性检查流程

2.3 机舱传递函数的应用

本研究在确定机舱传递函数有效性通过以后,对被试机组进行现场实测。首先将实测机舱风速根据上述介绍的NTF修正为Vfree,由于现场环境时刻变化,需要对修正后10 min平均风速进行标准化处理,利用下列公式得到标准空气密度下的机舱风速:

下调孕烷X受体表达对谷氨酸诱导的小鼠脑微血管内皮细胞P-糖蛋白表达和功能的影响…………………………………………………………………… 程永菲,余年,狄晴 450

 

(9)

式中:Vn—标准化的机舱风速;Vf10min—根据NTF修正后的10 min平均机舱风速;ρ10 min—10 min内平均空气密度;ρ0—标准空气密度。

本研究依据IEC61400-12-1规定的扇区计算方法,确定被试机组有效扇区,根据扇区及标准要求筛选数据[9]。气象数据、机组状态信号采样率至少1 Hz,功率数据、载荷数据采样率至少为50 Hz,在进行数据分析时需将所有数据以相同采样率处理。笔者利用已知机舱传递函数,将机舱风速折算为机舱自由流风速。

3 测试结果比对与分析

依据上述理论分析,基于机舱传递函数有效性,笔者选择浙江某风场某台2.0 MW风力发电机组开展现场传动链效率测试,该类型机组已获得机舱传递函数,且地形符合机舱传递函数的应用要求,可通过有效性检查。同时,利用测风塔的测试设备在同一时间对该机组进行传动链效率测试,将两者的测试结果进行比对。

被试机组主要参数如表1所示。

 

表1 被试机组的主要参数

  

额定功率/kW额定风速/(m·s-1)切入风速/(m·s-1)切出风速/(m·s-1)轮毂中心距地面高度/m风轮直径/m扫掠面积/m220009.22.5209011510405

本研究对标准化的数据用分区间式处理,即标准化后的数据以0.5 m/s分区,利用公式(1~3)计算得到各风速区间内的风轮利用率、传动系统效率,最终得到标准空气密度下的测试曲线。由于经过标准化处理,测试曲线不仅可以在同一风场不同机组或者不同风场不同机组进行横向比较,也可对服役多年后的同一机组进行纵向比较。

除此之外,休闲运动还需要学校予以一定的支持,为学生进行休闲运动提供良好的场地条件,教师也应该加强对于休闲运动方式、项目的研究,从而以更加专业化的形式给予学生正确的指导。学校也可以定期举办休闲运动项目的活动,如组织学生在节假日,一起走出校门和深入大自然之中,开展郊游、登山、骑山地自行车、徒步越野等一系列空域、陆域、水域休闲体育项目。这些休闲项目操作简单,对于学生的要求较低,而且这些休闲体育项目都是对于日常基本动作技能的练习,对于学生日常生活有着很好的帮助,能够使学生在日常生活当中也进行自身的锻炼,加强了学生的身体素质。

自2002年启动引江济太以来,实践证明,将长江清水引入太湖,并向太湖周边及下游地区增加供水,可增加流域水资源有效供给,加快河湖水体流动,提高水体自净能力,改善太湖及地区河网水质。同时,作为流域供水安全应急保障的重要手段,引江济太在应对2003年黄浦江上游燃油水污染事故、2007年无锡市供水危机过程中发挥了重要作用。2010年,为保障青草沙原水系统切换期间供水安全而实施的引江济太应急调水的成功实践进一步表明,引江济太对保障流域供水安全作用明显。

  

图4 实测风轮利用率散点图

实测传动系统效率散点如图5所示。

  

图5 实测传动系统效率散点图

本研究将利用机舱传递函数的实测风轮利用率平均值和利用测风塔测量的实测风轮利用率平均值进行比对,风轮利用率对比如图6所示。

  

图6 风轮利用率对比图

本研究将利用机舱传递函数的实测传动系统效率平均值和利用测风塔测量的实测传动系统效率平均值进行比对,传动系统效率对比如图7所示。

  

图7 传动系统效率对比图

(2)利用分区间式机舱传递函数进行风电机组传动链效率测试可以应用实际。

(1)利用分区间式机舱传递函数测得的传动链效率的结果和利用测风塔测得的结果基本一致;

从图(6,7)可知:

4 结束语

本文介绍了一种基于机舱传递函数的风电机组传动链效率的测试装置原理、测试方法及应用范围,并通过现场测试验证了利用NTF开展风电机组传动链效率测试的可行性。结果表明:利用NTF测试方法测得的结果与传统测试方法测得的结果基本一致,验证了测试数据的准确性和可靠性;其次在本次比对测试中,前者比后者降低了近20万元的测试费用,同时还减少了近15个工作日的装配时间,验证了该方法能在实际应用中大幅降低测试成本及测试周期。

利用NTF的传动链效率测试方法具有一定的鲁棒性,不仅可对服役多年后的同一机组进行纵向比较,也可对处在类似地形等级中同一机型的不同机组进行横向比较,实测结果有助于优化风电机组建模及控制策略。

参考文献(References):

我的“丝绸之路”附着懵懂和追索,这条路很长很长,书声伴着心血,快乐带着疼痛。即使沿途布满荆棘,我也坚信尽头会是春暖花开。隐我之影,时光不老,隐我之形,大路无垠!

最终可得机舱自由流风速:

12月4日,国家发改委等38个部门联合印发《关于对知识产权 (专利) 领域严重失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》。《备忘录》 指出,联合惩戒对象为知识产权(专利)领域严重失信行为的主体实施者。跨部门联合惩戒措施则包括:限制政府性资金支持,对政府性资金申请从严审核,或降低支持力度;限制补贴性资金和社会保障资金支持;依法限制其作为供应商参与政府采购活动等33条。

现场实际应用过程中,依据抽油机最优悬点最优载荷为67%的原则,结合油井完井优化、地面调平衡等技术,使得抽油机悬点载荷利用率尽量靠近67%,实现系统节能高效运行。现场调平衡50井次,调冲程、冲速62井次,结合完井优化设计杆柱组合197次,年节电约26.55×104kWh,节能效果良好。

[2] 孟庆顺,黄 锐,李 璇,等.从传动链效率角度浅谈风电场收益[J].风能,2013(12):72-77.

[3] 尹景勋,莫尔兵,宋聚众,等.一种风力发电机组传动链效率测试装置及测试方法[P].中国专利:CN201410487932.3,2017-07-28.

[4] 姚兴佳.风力发电机组理论与设计[M].北京:机械工业出版社,2012.

[5] 赵 萍,高首聪,卜继玲,等.大型风力发电机组动力学[M].北京:科学出版社,2017.

超声造影对消融治疗后疗效的评价也具有较高的临床价值。由于射频消融后组织周边会形成一条充血水肿带,1个月后才会消失,而充血水肿带与肿瘤残余在增强CT图像上无法分辨,故增强CT扫描在消融治疗后1个月内不能对病灶进行评价。超声造影则可以在射频消融后立刻检验治疗的后果,准确地判断有无肿瘤残留,对是否需要及时进行补充消融具有重要指导意义。研究表明,对射频消融治疗效果的及时评判是减少肿瘤复发的关键因素[5]。超声造影还能进行消融后的随访观察,其优势在于无辐射、价格低廉,可反复多次进行检查。

[6] 施文康,余晓芬.检测技术[M].北京:机械工业出版社,2015.

[7] 熊诗波,黄长艺.机械工程测试技术基础[M].北京:机械工业出版社,2006.

我在地上抓起一大把雪,然后捏成一个小球,又放在地上慢慢滚啊滚,费了九牛二虎之力终于滚出像我肚子这么大的雪球了。雪人的身子有了。接着,我用同样的方法,滚了一个小一点的雪球,给雪人当脑袋。

[8] IEC 61400-12-2. Wind turbine generator systems: Part12-2 power performance of Electricity-producing wind turbines based on nacelle anemometry[S]. London: International Electrotechnical Commission,2013.

[9] IEC 61400-12-1. Wind turbine generator systems: Part12-1 power performance measurements of electricity producing wind turbines[S]. London: International Electrotechnical Commission,2005.

 
余清清,叶浩,方郁锋,潘特,孙栋健,任静
《机电工程》 2018年第05期
《机电工程》2018年第05期文献

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