并网型风电机组一般由风轮、增速传动机构、偏航机构、发电机、塔架和控制系统等部分组成。以变速变桨距风力发电控制系统为例,风力发电控制系统的系统功能如图1:
液压变桨距控制机构属于电液伺服系统。典型的变桨距液压执行机构如美国Zond 公司的Z- 40型变桨距风力发电机组,其原理图如图3 所示。桨叶通过机械连杆机构与液压缸相连接,节距角的变化同液压缸位移基本成正比。当液压缸活塞杆朝左移动到最大位置时,节距角为88°,而活塞向右移动到最大位置时,节距角为- 5°。在系统正常工作时,两位三通电磁换向阀a ,b ,c 都通电,液控单向阀打开,液压缸的位移由电液比例阀换向阀进行精确控制。在风速低于额定风速时,不论风速如何变化,电液比例换向阀维持桨叶节距角为3°,考虑到油缸的泄漏,电液比例换向阀进行微调,保持节距角不变;当风速高于额定风速时,根据输出功率,利用电液比例换向阀精确改变输出流量,从而控制桨叶的节距角,使输出功率恒定。
液压驱动变桨距机构原理简图:
变桨距控制系统框图:
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液压变桨距控制机构属于电液伺服系统。典型的变桨距液压执行机构如美国Zond 公司的Z- 40型变桨距风力发电机组,其原理图如图3 所示。桨叶通过机械连杆机构与液压缸相连接,节距角的变化同液压缸位移基本成正比。当液压缸活塞杆朝左移动到最大位置时,节距角为88°,而活塞向右移动到最大位置时,节距角为- 5°。在系统正常工作时,两位三通电磁换向阀a ,b ,c 都通电,液控单向阀打开,液压缸的位移由电液比例阀换向阀进行精确控制。在风速低于额定风速时,不论风速如何变化,电液比例换向阀维持桨叶节距角为3°,考虑到油缸的泄漏,电液比例换向阀进行微调,保持节距角不变;当风速高于额定风速时,根据输出功率,利用电液比例换向阀精确改变输出流量,从而控制桨叶的节距角,使输出功率恒定。
液压驱动变桨距机构原理简图:
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