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新能源风力发电技术与自动化技术研究
                  Research on New Energy Wind Power Generation Technology and Automation Technology


                  变桨距系统调节叶片对气流的攻角,改变风力机的能量转换效率主要包括连
             续变桨和全顺浆两种工作状态。
                  液压系统以液压油为介质实现控制和传动功能,提供制动动力,控制变桨距

             机构,机械制动及偏航驱动。
                  偏航系统又称为对风装置,其作用是使风轮对准风向从而获得最大风能。当
             风速小于定风速时,在控制系统的控制下使风轮处于最佳迎风方向,最大限度地
             利用风能,提高风发电机组的发电效率。当风速超过额定风速时,使风轮偏离迎

             风方向,降低风轮转速,确保设备安全。
                  发电机分为直流发电机与交流发电机,将机械能变换为电能,双馈异步发电
             机为现在最广泛使用的发电机。风力发电机组的控制系统贯穿于各个部件之中,
             是一个集成的控制系统。由于风力发电系统一般安装在风力资源丰富的海岛、山

             口或绿地上,因此分散安装的风力发电系统对于实现无人值守运行和远程监控至
             关重要。它不仅必须监测机组的风况和运行参数,控制机组的运行,还必须根据
             风速与风向的变化优化机组的控制,以提高机组的运行效率和发电量。
                 (二)风机的主要故障及原因

                  风力发电机出现故障的类型及原因如图 5-1 与图 5-2 所示,故障主要发生在
             发电机与齿轮箱中,并且会造成严重的后果。



























                                     图 5-1 发电机故障类型与原因



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