风力发电技术 第三章:双馈式变速变桨风电机组运行控制T课件.ppt
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1、华北电力大学 刘其辉,风力发电技术,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章双馈型变速变桨风力发电系统运行控制,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,纵览机组主结构及控制系统运行区域及控制目标励磁变换器结构及原理DFIG控制(机侧变换器控制)网侧变换器控制变桨机构及其控制偏航机构及其控制其他机构及控制、保护,第三章:双馈型变速变桨风力发电系统 运行控制,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,机组主结构及控制系统机组主结构:主要的机电设备控制系统:微机控制软、硬件,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,华北电
2、力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,(一)机组主结构,风轮系统传动链系统发电机系统偏航/解缆系统刹车系统辅助系统,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,机组主结构示意图,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,1.风轮系统桨叶轮毂变距(桨矩)机构,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,2.传动链系统低速轴齿轮箱多级变速,变比较大(接近100)采用行星齿轮和正(斜)齿轮实现多级变速 润滑油冷却或加温机构 高速轴联轴器,华北电力大学电气与电子工程学院 刘
3、其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,通用标准型膜片联轴器连接齿轮箱和发电机补偿轴向、径向和角度偏差易于装拆维护实现电绝缘力矩限定,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,传动链系统布局,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,3.发电机系统DFIG发电机本体冷却系统保护系统励磁变流器四象限运行能力、输入、输出特性优良设计容量为机组容量30 IGBT器件,PWM调制技术并网机构,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,4.偏航/解缆系统偏航机构风向标偏航饲服电机(或液压马达)减速装置
4、偏航液压制动器偏航行星齿轮对风/解缆操作根据风向标控制对风计算机控制的自动解缆 纽缆开关控制的安全链动作报警及人工解缆,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,偏航的作用对风,获取最大发电量减少斜风给机组带来的不平衡载荷,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,5.刹车系统机械抱闸刹车*液压驱动和电气驱动通过制定卡钳和连轴器上制动盘配对实现,一般在气动刹车后转速降低后采用安装位置:高速轴,低速轴气动刹车变桨控制 变桨控制系统控制桨距角为90度偏航控制 电磁刹车 通过控制发电机电磁阻转矩实现,华北电力大学电气与电子工程学院
5、刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,6.辅助系统塔架机舱罩机舱底盘变压器防雷系统及电气保护装置,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,冷却系统发热部件液压系统齿轮箱发电机变频器冷却方式:空气冷却,液体冷却,混合冷却其他部分,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,(二)控制系统,1.概述与一般工业控制过程不同,风力发电机组的控制系统是综合性控制系统。它不仅要监视电网风况和机组运行参数,而且还要根据风速与风向的变化,对机组进行优化控制,以提
6、高机组的运行效率和发电量。比较普遍采用的是分布式控制系统。信号处理通常有两个独立的计算机或高速数字信号处理芯片。主控制器在地面控制室的开关柜内,从机设在机舱内。主控制器监控风轮所有的运行状态。主控制器和从控制器间通过光纤达到可靠快速地交换信息。,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,2.结构与功能结构硬件系统和软件系统主控制器和从控制器功能运行控制变桨距控制、偏航控制、刹车控制、变流器(发电机)控制本地控制与远程控制信号采集与监视采集量:电压、电流、频率、功率、转速、油温、压力本地监视与远程监视,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变
7、速风电机组控制,3.主从分布式控制系统主控制器(PLC,PID控制算法)变桨控制偏航控制制动控制参数监视与远程通讯系统级控制协调,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,主控制器实现案例,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,从控制器(DSP,矢量动态控制算法)机侧变流器控制网侧变流器控制,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,从控制器实现案例,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,英国EU-ENERGY
8、WIND公司SEG1250型风机变频器控制系统,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,二.运行区域及控制目标主要运行区域各运行区域的控制目标,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,运行区域的划分一般按照风速和机组运行特性分为五大运行区域:并网区MPPT区转速限制区(过渡区)功率限制区切出停机区,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,不同运行区域的功率特性,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,(a)最大风能追
9、踪区;(b)转速限制区域;(c)功率限制区域。,2.不同运行区域的风能系数,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,德国AERODYN公司GD77/82(1.5MW)机组控制算法,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,三.励磁变换器结构及原理DFIG转子励磁电源的要求双PWM变流器的结构和特点,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,DFIG转子励磁电源的要求,(一)DFIG转子励磁电源的要求,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,(二)双PWM变
10、流器的结构和特点,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,由两个结构和功能相对独立的PWM变换器组成,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,全控器件变换器,拓扑及调制波形,(三)双PWM变流器的原理,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,基本调制技术,SPWM(正弦PWM)技术,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,SVPWM(空间矢量PWM)技术,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,四.DFIG控制(机侧变换器控制)DFIG的特性及数学模型
11、DFIG功率解耦控制策略DFIG并网控制策略,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,(一).DFIG的特性及数学模型,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,DFIG优势,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,VSCF实现原理,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,DFIG功率特性,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,DFIG数学模型,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其
12、辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,(二).DFIG功率解耦控制策略基于DFIG功率控制的MPPT基于定子磁链定向矢量控制的功率解耦,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,基于DFIG功率控制的MPPTMPPT控制的机理由风力机特点知道,其风能转换系数Cp与叶尖速比和桨距角有关,为后两者非线性函数。改变和均能调节Cp,控制吸收风能的多少。单独调节或单独调节虽然均会使Cp提高,但是只有两者共同参与调节才使可能Cp最大,实现真正意义上的MPPT。,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,MPPT控制的策略由变桨控制桨距角
13、实现,常用于恒速机组,变桨变速机组较少采用。非真正意义MPPT。恒速机组转速不能改变,因此风速变化时叶尖速比不受控,很难调整到最佳叶尖速比。风速变化时通过桨距角调整风能转换系数Cp,可使Cp得到一定程度的提高,但很难提高到最佳状态。,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,由DFIG功率控制实现MPPT的原理及方法,若DFIG的电磁功率控制规律取为,则机组动态功率为,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,2.DFIG参考功率计算 参考有功功率计算 根据前面可得到DFIG参考电磁功率Pe,但由于DFIG定子输出有功功率P1
14、意义更明确且易于检测,通常作为直接控制对象。根据DFIG功率特性(Pe和P1 关系)分析,可得实现MPPT的DFIG定子输出参考有功功率,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,参考无功功率计算 参考无功功率的计算原则有很多:电网电压或无功最优控制发电机运行最优化以发电机损耗最小化为目标的参考无功功率计算公式,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,参考无功功率计算模型,基于最大风能追踪和发电机损耗最小的DFIG参考有功功率和参考无功功率计算模型,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,
15、3.基于定子磁链定向矢量控制的功率解耦DFIG功率控制的结构,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,基于定子磁链定向矢量控制的DFIG功率解耦实现,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,(三).DFIG并网控制策略,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,空载
16、并网技术的实质是提取电网的电压信息,采用矢量变换技术对发电机进行控制,调节其空载电压使其满足并网条件。,空载时DFIG定子电流为零,即,,代入DFIG一般数学模型,得到空载数学模型:,定、转子电压方程:,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,五.网侧变换器控制网侧变换器数学模型电网电压定向矢量控制策略,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,(一).网侧变换器数学模型,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,华
17、北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,为简化控制算法,可采用电网电压定向矢量控制,将同步速旋转dq坐标系的d轴定向于电网电压矢量方向上。此时,网侧变换器的数学模型变为,网侧变换器的从电网吸收的有功功率和无功功率为,因此,控制id与iq可分别控制有功和无功功率,从而控制直流环节电压和交流侧功率因数。,(二).电网电压定向矢量控制策略,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,华
18、北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,六.变桨机构及其控制变桨风力机的特性变桨执行机构变桨控制策略变桨控制器实现案例,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,(一)变桨风力机的特性1.风力机叶片空气动力学分析风力机的风轮由轮毂及均匀分布安装在轮毂上的若干桨叶组成。在安装这些桨叶时,必须对每支桨叶的翼片按同一旋转方向,桨叶围绕自身轴心线转过一个给定的角度,即使每个叶片的翼弦与风轮旋转平面形成一个角度,称为安装角也就是桨叶节距角。下图是风力机起动时受力分析。,第三章:双馈式变桨变速风电机组控制,华北电力大学电气与电子工程学院 刘其辉,第三章:双馈式变桨变速风电机
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