理论教育 微型燃气轮机发电系统的优化方案

微型燃气轮机发电系统的优化方案

时间:2023-06-10 理论教育 版权反馈
【摘要】:微型燃气轮机发电系统能同时产生热能和电能,具有排放少、效率高、安装方便和维护简单等特点,成为热电联供微网中最有发展前景的分布式电源。微型燃气轮机发电系统结构如图6.12所示,由微型燃气轮机、永磁同步发电机、整流器、逆变器、滤波器和负荷组成。

微型燃气轮机发电系统的优化方案

微型燃气轮机是一类新近发展起来的小型热力发动机,其单机功率范围为25~300kW,基本技术特征是采用径流式叶轮机械以及回热循环。微型燃气轮机发电系统能同时产生热能和电能,具有排放少、效率高、安装方便和维护简单等特点,成为热电联供微网中最有发展前景的分布式电源

微型燃气轮机发电系统结构如图6.12所示,由微型燃气轮机、永磁同步发电机整流器逆变器、滤波器和负荷组成。微型燃气轮机直接驱动内置式高速发电机,转速为50000~120000r/min,高频交流电经过整流器和逆变器,转换为工频交流电输送至负荷或交流电网。

图6.12 微型燃气轮机发电系统结构(www.daowen.com)

微型燃气轮机在孤岛运行的时候,需要控制其输出的电压和频率可以满足负荷的要求,可以采用输出电压控制;而在并网运行时,则要控制其输出的功率满足系统的要求。由于并网逆变器负荷侧电压是维持额定运行水平不变的,输出功率的变化就间接反映输出电流的变化,因而,可采用电流滞环控制和并网逆变器的电压控制相结合的控制策略,从而实现微型燃气轮机并网运行时对其输入电网功率的控制。滞环控制是一种广泛应用的控制方法,主要用于控制并网逆变器的输出电流。其基本原理是:由相位检测环节得到的同步信号与并网电流一起送给正弦波发生器,从而产生与电网同频率的电流参考值,再经滞环比较器对并网电流反馈信号与参考电流比较后,得到电流偏差控制信号,使逆变器的电流输出与电网要求的电流保持一致。

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