2MW及以上双馈风力发电机组整机的电网故障穿越系统技术方案

技术编号:6690816 阅读:329 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术提供了2MW及以上双馈风力发电机组整机的电网故障穿越系统,本系统包括力矩限制器以及分别与变流器系统和变桨系统相连的变流器系统,其中:变流器系统,用于保护发电机和变流器、保持风机不脱网运行、向控制器系统发送故障信号和接收恢复信号;控制器系统,用于向变流器控制器接收故障信号和发送恢复信号,同时向变桨控制器发送控制命令、记录电网故障;变桨系统,用于接收控制器系统发送的控制命令,执行相应变桨动作;力矩限制器设置在联轴器上,用于保护齿轮箱。本实用新型专利技术在保证各部件本身具备故障期间的保护动作的同时实现故障期间的不脱网运行,支撑电网,降底机组故障率,从而大大降低机组维护成本。(*该技术在2020年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种风力发电机组整机的电网故障穿越系统。 技术背景现阶段风力发电由于其绿色环保的新能源特性,近几年在国内得到了飞速的发 展,大规模的风力发电场在国内已经逐渐的兴建起来。双馈式风力发电机组是现今风电行业的常用机型,其双馈感应发电机(DFIG)的 定子侧直接与电网相连,转子侧通过交-直-交变流器与电网耦合,由于其发电机与电网之 间不是完全通过变流器耦合,当电网发生故障会产生如下问题电网故障导致风力发电机机端电压跌落,造成发电机定子电流增加。由于双馈感应发电机转子与定子之间的强耦合,快速增加的定子电流会导致转子 电流急剧上升。由于风力发电机调节速度较慢,故障前期风力发电机吸收的风能不会明显减少, 而发电机组由于机端电压降低,不能正常向电网输送电能,即有一部分能量无法输入电网, 这些能量由系统内部消化,将导致变流器内部电容充电、直流电压快速升高、电机转子加 速、电磁转矩突变等一系列问题。上述问题容易导致变流器系统内元器件的损坏,降低风机 使用寿命,同时,由于风机维护困难,将大大提高维护成本。对于普通双馈风力发电机组,一般不具备电网故障穿越的解决方案,或者只有部 分部件如变流器做了应对电网故障的一些硬件或软件保护措施,这种局部保护措施,只能 保障部分部件的安全,不能保证双馈机组在电网故障时的整体部件配合度,可靠性低,无法 保证实现电网故障穿越特性。在电网出现故障时,即使只是比较轻微的故障,为保护风力发电设备,风力发电机 组也要与电网解列。随着风力发电机容量、风电场规模越来越大,如果大规模风电机组从电 网解列,风力发电机组就失去了对电网电压的支撑能力,这可能导致严重的连锁反应,对电 网的稳定运行造成严重影响。
技术实现思路
本技术面对双馈风力发电机组电网故障穿越难题,针对2MW及以上双馈风力 发电机组独有的运行特性,提出了 2MW及以上双馈风电机组整机的电网故障穿越系统。本技术所述故障穿越系统对风力发电机组变流器系统、控制器系统、联轴器、 发电机和变桨系统做优化设计,除了保证各部件本身具备故障期间的保护动作之外,重点 解决了整体系统的配合问题,实现双馈风电机组各部件协同工作,在较短的时间内动态切 换至故障穿越工作模式,使风电机组真正实现故障期间的不脱网运行,故障之后稳定快速 的恢复正常功率输出,可靠性高,实现对电网的支撑作用。此外,本技术所述故障穿越系统在电网故障穿越期间通过对变桨系统的控制 降低风轮转速,加上联轴器上的力矩限制器可以限制故障期间产生的转矩突变尖峰值,最终使机组避免转矩的大幅度振荡,结合本系统对变流器及发电机的保护措施,可以延长机 组使用寿命,降底机组故障率,从而大大降低机组维护成本。实现上述目的的技术方案是2MW及以上双馈风力发电机组整机的电网故障穿越系统,包括变流器系统、控制器 系统、变桨系统、力矩限制器。上述的电网故障穿越系统中,所述的变流器系统包括与变流器直流测相连的卸载 单元、分别与变流器控制器相连的有源crowbar、变流器、UPS供电系统,其中卸载单元,用于防止电压跌落导致变流器直流侧电压升高;有源crowbar,还与变流器转子侧及发电机转子相连,用于防止发电机转子过流;UPS供电系统,还与并网开关相连,用于电网故障期间短时间供电给变流器控制器 及并网开关,保证并网开关不断开,保持风机与电网间的连接;变流器控制器,还与控制器系统相连,用于向控制器系统发出故障信号和接收恢复信号。上述的电网故障穿越系统中,所述的控制器系统分别与变流器控制器和变桨控制 器相连,用于向变流器控制器接收故障信号和发出恢复信号,同时向变桨控制器发送控制 命令以控制风轮变桨,并进行电网故障穿越期间的故障记录。上述的电网故障穿越系统中,所述的控制器系统内含UPS供电系统,用于在故障 穿越期间向控制器系统供电。上述的电网故障穿越系统中,所述的变桨系统内含蓄电池、变桨控制器,其中蓄电池,用于在故障穿越期间向变桨控制器供电;变桨控制器,与控制器系统相连,用于接收控制器系统发出的控制命令,执行相应 变桨动作,调节风轮转速。上述的电网故障穿越系统中,所述的力矩限制器设在联轴器上,以保证电网故障 期间产生的瞬时过转矩不会影响齿轮箱。上述的电网故障穿越系统中,所述的力矩限制器的设定打滑力矩为额定力矩的 1. 5-2倍,具体数值由双馈风电机组各自工作特性计算得出。本技术所述的2MW及以上双馈风力发电机组整机的电网故障穿越系统中,变 桨系统也可以直接与变流器控制器相连,由变流器控制器直接控制,这种结构也应属于本 技术保护范围。附图说明附图为本技术的结构示意图。具体实施方式下面将结合附图对本技术作进一步说明。请参阅附图,2MW及以上双馈风力发电机组整机的电网故障穿越系统包括变流器 系统、控制器系统、变桨系统、力矩限制器,其中变流器系统,包括与变流器直流测相连的卸载单元、分别与变流器控制器相连的 有源crowbar、变流器、UPS供电系统,UPS供电系统还与并网开关相连,以保证故障期间风机与电网正常连接,有源crowbar和卸载单元用于保护发电机和变流器,变流器控制器能 够向控制器系统发送故障信号和接收恢复信号;控制器系统,分别与变流器控制器和变桨控制器相连,用于向变流器控制器接收 故障信号和发送恢复信号,同时向变桨控制器发送控制命令以控制风轮变桨,并进行电网 故障穿越期间的故障记录。变桨系统,与控制器系统相连,用于接收控制器系统发送的控制命令,执行相应变 桨动作,调节风轮转速。力矩限制器,设置在联轴器上,以保证电网故障期间产生的瞬时过转矩不会影响 齿轮箱。虽然经过对本技术结合具体实施例进行描述,对于在本
熟练的人 士,根据上文的叙述做出的替代、修改与变化将是显而易见的。因此,在这样的替代,修改和 变化落入本技术的权利要求的精神和范围内时,应该被包括在本技术中。权利要求1.2丽及以上双馈风力发电机组整机的电网故障穿越系统,包括变流器系统、控制器 系统、变桨系统、力矩限制器,其特征在于所述的变流器系统包括与变流器直流测相连的 卸载单元、分别与变流器控制器相连的有源crowbar、变流器、UPS供电系统,其中,有源 crowbar还与变流器转子侧及发电机转子相连,用于防止发电机转子过流,UPS供电系统还 与并网开关相连,所述的变桨系统内含变桨控制器,以及与变桨控制器相连的蓄电池,所述 的控制器系统内含控制器,以及与控制器相连的UPS供电系统,该控制器系统分别与变流 器控制器和变桨控制器相连,用于向变流器控制器接收故障信号和发出恢复信号,同时向 变桨控制器发送控制命令以控制风轮变桨,并进行电网故障穿越期间的故障记录,所述的 力矩限制器设在联轴器上,以保证电网故障期间产生的瞬时过转矩不会影响齿轮箱。2.根据权利要求1所述的电网故障穿越系统,其特征在于所述的力矩限制器的设定 打滑力矩为额定力矩的1. 5-2倍。专利摘要本技术提供了2MW及以上双馈风力发电机组整机的电网故障穿越系统,本系统包括力矩限制器以及分别与变流器系统和变桨系统相连的变流器系统,其中变流器系统,用于保护发电机和变流器、保持风机不脱网运行、向控制器系统发送故障信号和接收恢复信号;控制器系统,用于向变流本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.2MW及以上双馈风力发电机组整机的电网故障穿越系统,包括变流器系统、控制器系统、变桨系统、力矩限制器,其特征在于:所述的变流器系统包括与变流器直流测相连的卸载单元、分别与变流器控制器相连的有源crowbar、变流器、UPS供电系统,其中,有源crowbar还与变流器转子侧及发电机转子相连,用于防止发电机转子过流,UPS供电系统还与并网开关相连,所述的变桨系统内含变桨控制器,以及与变桨控制器相连的蓄电池,所述的控制器系统内含控制器,以及与控制器相连的UPS供电系统,该控制器系统分别与变流器控制器和变桨控制器相连,用于向变流器控制器接收故障信号和发出恢复信号,同时向变桨控制器发送控制命令以控制风轮变桨,并进行电网故障穿越期间的故障记录,所述的力矩限制器设在联轴器上,以保证电网故障期间产生的瞬时过转矩不会影响齿轮箱。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:禹华军李楠
申请(专利权)人:上海电气风电设备有限公司
类型:实用新型
国别省市:31

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