【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及一种控制方法,尤其是一种风电机组偏航阻尼力矩的控制方法,属于风力发电
技术介绍
偏航系统是水平轴风力发电机组必不可少的组成部分,目前国内外大中型风力发电机组均采用主动偏航的齿轮驱动偏航系统。该偏航系统一般由偏航大齿圈、侧面轴承、滑垫保持装置、上下及侧面滑动衬垫、偏航驱动装置、调整螺栓、偏航限位开关、接近开关、风速风向仪等组成。其中,偏航驱动装置包括偏航电机、减速齿轮箱、小齿轮,它通过螺栓紧固在机舱主机架上。这种偏航系统的工作原理是:当风向变化时,控制系统控制偏航驱动装置中的偏航电机往风向变化的方向同步运转,偏航电机通过减速齿轮箱带动小齿轮旋转,而小齿轮与偏航大齿圈相啮合,但偏航大齿圈通过螺栓紧固在塔筒法兰上,不可旋转,则只能是小齿轮围绕着偏航大齿圈旋转带动主机架旋转,直到风轮轴线与风向仪测得的风向相一致。由上可知,这种偏航系统的偏航驱动转矩由偏航驱动装置产生,并经由齿轮传动体系驱动机舱主动迎风。但偏航系统在风电机组偏航时必须具有合适的阻尼力矩,以保证偏航过程平稳顺畅而不产生振动。目前的方法是通过调节偏航系统中的调整螺栓的旋入深度来调整滑动衬垫与大齿圈之间的紧密程度,从而达到调节偏航阻尼的目的。阻尼力矩的大小是根据机舱(包括风轮)总的惯性力矩来确定的。然而,这种偏航系统在偏航过程中,机头自重和风轮叶片受力不均匀所产生的偏心力矩以及风力作用于机舱和塔架的风力载荷引起的弯曲力矩等结构性动态力矩极易导致偏航阻尼力矩发生变化,而且随着时间的推移,零部件疲劳、调整螺栓松动等原因,原来调整好的偏航阻尼将发生变化。偏航系统阻尼力矩过小或过大,会造 ...
【技术保护点】
一种风电机组偏航阻尼力矩的控制方法,其特征在于:采用电磁偏航系统以取代齿轮驱动的偏航系统,所述电磁偏航系统包括偏航电机、支撑架、压力传感器、风速风向仪、导向轴承,所述偏航电机包括转子、定子,所述转子与所述定子之间有固定气隙,所述转子通过所述支撑架与风电机组机舱固定,所述定子与风电机组塔架固定,所述导向轴承与塔架固定,同时与风电机组机舱固定,该方法包括以下步骤:步骤1,当风向改变时,偏航启动,计算风力作用于风电机组机舱而产生的风力转矩TW;步骤2,如果风力转矩TW小于机舱偏航所需驱动转矩TN,则调节所述转子的电流,使其产生的电磁吸力等于风电机组机舱的重力以减小偏航阻尼,然后给所述定子馈电,使所述偏航电机按第一偏航系统运动方程驱动机舱按给定的偏航转速进行偏航;步骤3,如果风力转矩TW大于机舱偏航所需驱动转矩TN,则根据风力的大小调节所述转子的电流,使其产生的电磁吸力小于风电机组机舱的重力以增大偏航阻尼,然后给所述定子馈电,使所述偏航电机按第二偏航系统运动方程驱动机舱按给定的偏航转速进行偏航。
【技术特征摘要】
1.一种风电机组偏航阻尼力矩的控制方法,其特征在于:采用电磁偏航系统以取代齿轮驱动的偏航系统,所述电磁偏航系统包括偏航电机、支撑架、压力传感器、风速风向仪、导向轴承,所述偏航电机包括转子、定子,所述转子与所述定子之间有固定气隙,所述转子通过所述支撑架与风电机组机舱固定,所述定子与风电机组塔架固定,所述导向轴承与塔架固定,同时与风电机组机舱固定,该方法包括以下步骤:步骤1,当风向改变时,偏航启动,计算风力作用于风电机组机舱而产生的风力转矩TW;步骤2,如果风力转矩TW小于机舱偏航所需驱动转矩TN,则调节所述转子的电流,使其产生的电磁吸力等于风电机组机舱的重力以减小偏航阻尼,然后给所述定子馈电,使所述偏航电机按第一偏航系统运动方程驱动机舱按给定的偏航转速进行偏航;步骤3,如果风力转矩TW大于机舱偏航所需驱动转矩TN,则根据风力的大小调节所述转子的电流,使其产生的电磁吸力小于风电机组机舱的重力以增大偏航阻尼,然后给所述定子馈电,使所述偏航电机按第二偏航系统运...
【专利技术属性】
技术研发人员:蔡彬,褚晓广,张正强,张烨,王乃哲,王楠楠,
申请(专利权)人:曲阜师范大学,褚晓广,
类型:发明
国别省市:山东;37
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