Ветроэнергетическая установка
Использование: в ветроэнергетике. Сущность изобретения: ветроэнергетическая установка включает в себя механически связанный с ротором генератор 2 датчик частоты вращения 3, электрический вход которого соединен с функциональным преобразователем 4, сумматор 8, соединенный своим входом с выходом функционального преобразователя 4, датчик мощности 11, соединенный со вторым входом сумматора 8 и нагрузкой 13, интегратор 7, подключенный к выходу сумматора 8, нуль-орган 6, блок управления непосредственным преобразователем частоты 12, входы которых соединены с выходом интегратора 7, управляемый выпрямитель 5, блок автоматической подачи газов 15, электрохимический генератор 16, инвертор 17, блок синхронизации 18 и непосредственный преобразователь частоты (НПЧ) 14. Один вход НПЧ 14 связан с блоком непосредственного преобразователя частоты 12, второй силовой вход - с силовым выходом генератора 2 переменного тока, а выход подключен к нагрузке 13. Вход блока синхронизации 18 соединен с выходом НПЧ 14. Один из входов инвертора 17 подключен к блоку синхронизации 18, другой соединен с электрохимическим генератором 16, а силовой его выход подключен к нагрузке 13. 1 ил.
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в ветроэнергетических установках, непрерывно обеспечивающих потребители электрической энергией переменного тока при изменяющейся мощности нагрузки и переменном ветровом потоке. Решение данной задачи возможно при совместной работе ветроэнергетической установки и накопителя электрической энергии. Поскольку потребление электрической энергии в течение суток не является величиной постоянной, то с уменьшением нагрузки при благоприятных условиях (большая скорость ветра) излишки энергии можно аккумулировать путем электролиза воды на водород и кислород, которые затем используются для получения электроэнергии с помощью топливных элементов. Причем, избытки вырабатываемого водорода можно применять в качестве энергоносителя для различных целей.
Известны ветроэнергетические установки, содержащие различные типы накопителей электрической энергии [1,2,3]. Основной недостаток таких систем - низкая экономичность установок при переменном ветровом потоке и изменяющейся мощности нагрузки. Наиболее близким к предлагаемой установке является устройство для питания нагрузки постоянным током [3]. Низкая экономичность прототипа обусловлена невозможностью выбора оптимального режима по критерию вырабатываемой генератором мощности и меняющейся нагрузкой потребителя. Причиной этого является отсутствие в прототипе системы, обеспечивающей сравнение мощности вырабатываемой генератором при данном ветровом потоке и мощности потребителя в конкретный момент времени. Цель изобретения - повышение КПД ветроэнергетической установки при переменной скорости ветра и изменяющейся величине нагрузки. Поставленная цель достигается тем, что в известное устройство, содержащее ветроагрегат, состоящий из ветродвигателя и генератора переменного тока, управляемый выпрямитель, соединенный с электрическим выходом генератора, электролизер, получающий питание от управляемого выпрямителя и обеспечивающий электролиз воды на водород и кислород, газовые газгольдеры, которые служат для хранения водорода и кислорода, поступающих из электролизера, блок автоматической подачи газов, соединенный с выходами газгольдеров и обеспечивающий подачу водорода и кислорода в период отсутствия ветрового потока, низкотемпературную водородно-кислородную топливную батарею (электрохимический генератор), вход которого соединен с блоком автоматической подачи газов, а его выход - с нагрузкой, дополнительно включены датчик частоты вращения, механически связанный с ротором генератора переменного тока, функциональный преобразователь, электрически соединенный с выходом датчика частоты вращения и обеспечивающий на выходе сигнал, пропорциональный кубической зависимости частоты вращения вала ветродвигателя, сумматор, который одним из своих входов соединен с выходом функционального преобразователя, датчик мощности формирующий сигнал, пропорциональный мощности потребителя в данный момент времени, который подается на второй вход сумматора, интегратор, на вход которого подается разностный сигнал с выхода сумматора, нуль-орган и блок управления непосредственным преобразователем частоты (НПЧ), входы которых соединены с выходом интегратора, один из выходов нуль-органа соединен с управляемым выпрямителем, а второй его выход соединен с блоком автоматической подачи газов, непосредственный преобразователь частоты, один из входов которого связан с блоком управления НПЧ, второй силовой его вход соединен со статорными обмотками генератора переменного тока, а его выход подключен к нагрузке, блок синхронизации, вход которого соединен с выходом НПЧ, инвертор, на один из входов которого поступает сигнал с блока синхронизации, второй его вход соединен с электрохимическим генератором, а силовой выход инвертора подключен к нагрузке. Добавленные элементы составляют систему управления ветроэнергетической установкой и обеспечивают более экономичный и оптимальный режим ее работы при переменной скорости ветра и изменяющейся величине нагрузки. Это объясняется тем, что сигнал на выходе нуль-органа формируется в зависимости от соотношения мощностей генератора и потребителя и поступает на управляемый выпрямитель





Формула изобретения
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА, содержащая ветродвигатель, вал которого механически связан с генератором переменного тока, управляемый выпрямитель, вход которого соединен с силовым выходом генератора, электролизер воды, связанный своим входом с выходом управляемого выпрямителя, газовые газгольдеры хранения водорода и кислорода, соединенные с выходом электролизера воды, блок автоматической подачи газов, соединенный с выходами газгольдеров, электрохимический генератор, вход и выход которого соответственно соединены с блоком автоматической подачи газов и с нагрузкой, отличающаяся тем, что, с целью повышения КПД, установка дополнительно включает в себя механически связанный с ротором генератора датчик частоты вращения, электрический вход которого соединен с функциональным преобразователем, сумматор, соединенный своим входом с выходом функционального преобразователя, датчик мощности, соединенный с вторым входом сумматора и нагрузкой, интегратор, подключенный к выходу сумматора, нуль-орган и блок управления непосредственным преобразователем частоты, входы которых соединены с выходом интегратора, при этом один из выходов нуль-органа соединен с управляемым выпрямителем, а второй его выход - с блоком автоматической подачи газов, непосредственный преобразователь частоты, один из входов которого связан с блоком управления непосредственного преобразователя частоты, второй силовой его вход соединен с силовым выходом генератора переменного тока, а его выход подключен к нагрузке, блок синхронизации, вход которого соединен с выходом непосредственного преобразователя частоты, инвертор, один из входов которого подключен к блоку синхронизации, второй его вход соединен с электрохимическим генератором, а силовой его выход подключен к нагрузке.РИСУНКИ
Рисунок 1