风力发电是目前最具有形成规模化和最具备商业化的可再生能源技术。而实际上风力发电在很大程度上取决于变速恒频发电系统的发展,变速恒频发电系统已经成为MW级以上风力发电机组的主流技术。所谓变速恒频,就是通过调速控制,使风力发电机组风轮转速能够跟随风速的变化,最大限度地提高风能的利用效率,有效降低载荷,同时风轮及其所驱动的电机转速变化时,保证输出的电能频率始终与电网频率一致。
变速恒频风力发电系统主要分为双馈式和直驱式两种类型。双馈式由于其变流器串联在双馈发电机的转子绕组中,其容量只有系统总功率的1/4~1/3,有效地降低了系统成本;与双馈式相比,直驱式采用低速永磁同步发电机结构,无齿轮箱(或半直驱式,采用一级齿轮箱),也无滑轮,机械故障少,损耗小,运行效率高,维护成本低,但是,由于直驱式采用系统全功率传输,初始成本相对较高。
目前国内许多高校、研究所和企业主要研究、跟踪,消化吸收双馈式并网变流器,而我们公司近年来利用多年研究开发大功率变频器主电路拓扑和回馈并网控制技术的优势,专注直驱式风力发电并网控制技术的开发,成功研制出该产品,并已安装调试于内蒙古包头市,现已成功运行数月,且无故障记录。
1 控制原理
MW级大功率直驱式并网变流器采用多单元并联结构,单个单元的主电路拓扑采用交-直-交电压型结构,如图1或图2 所示,图1采用二极管不控整流和Boost升压稳压电路,图2采用PWM全控整流电路。
采用图1主电路拓扑,通过Boost 升压稳压环节将很好地控制后端逆变器的输入直流电压,即不论二极管不控整流的输出直流电压变化多大,通过Boost 升压稳压电路后,其直流电压基本稳定,使后端逆变器调制度范围好,提高运行效率,减小损耗,同时,Boost 电路还可以对永磁同步发电机输出侧进行功率因数校正。
采用图2 主电路拓扑,通过PWM 可控整流技术,可以很好地处理发电机端的交流电压不稳、谐波较大和直流侧电压变化大的问题,是最具发展前途的主电路结构方式。两种主电路各有各的优缺点。控制上采用电流内环,电压外环双闭环矢量控制技术。
各个单元采用载波移相多重化技术,无须额外增加滤波器,便能使网侧电流谐波失真系数THD<国标5%的要求。
2 技术特点
山东新风光电子科技发展有限公司利用多年研制低压大功率变频器的主电路拓扑和能量回馈并网技术,成功研制并已成功用于风力发电项目中的直驱式风力发电并网变流器,其技术特点有:
1)控制上采用电压电流双闭环矢量控制,呈现电流源特性,电流环是直驱式风力发电并网变流器控制的核心;
2)变流器对电网呈现电流源特性,容易做多单元并联,易于大功率化组装,各个单元之间采用多重化载波移相,极大地减小了网侧电流总谐波;
3)网侧逆变器采用三电平电路拓扑,适应网侧电压范围广,同时也有益于减小网侧谐波电流;
4)MW 级变流器需多个单元并联组合,系统控制会自动分组工作,很容易线性化并网回馈功率,易于整个风电项目的系统控制,同时有益于减小电流总谐波;
5)并网变流器采用先进的PWM控制技术,可以灵活调节系统的有功和无功功率,减小开关损耗,提高效率,自动使并网功率最大化;
6)动态响应快,根据风电整体控制,可以瞬时满足大范围功率变化要求,适应性强;
7)具有过热、过流、短路、旁路、网侧电压异常等各种保护功能,具有多种模拟量和数字量接口,具有CAN总线或RS485串行总线等接口,与风电项目中的其它部分连接方便,控制灵活。
3 实验波形分析
图3 是并网电流为60 A 时的网侧电压电流波形图,图4是并网电流为100 A时的网侧电压电流波形图。从两图可以看出,网侧电流正弦化,且与电网电压反相,呈现负的单位功率因数,同时也能观察到随着电流的增大,网侧电流的谐波失真系数(THD)越来越小,即整体效率越来越高。
4 结语
直驱式风力发电并网变流器采用交-直- 交三电平电压型主电路拓扑,呈控制电流源特性,容易并联,易于大功率化组装,网侧电流正弦化,可以软并网,对电网无冲击,无污染,可以广泛用于风力发电等可再生能源项目中。
关键字:新风光 直驱式 风力发电
编辑:探路者 引用地址:新风光直驱式风力发电并网变流器装置
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
风电控制仍是卖方市场 自主开发急需开放平台
在WPA2009展会上,贝加莱专门为风电行业展示了一个全集成的风电控制开发平台,吸引了众多参观者的驻足。
“今天的风电控制系统由于处于一个卖方市场地位,价格高昂,服务又不能及时等,给风电设备制造商带来很大的困惑”,贝加莱市场部经理宋华振先生说,“风力发电作为新兴领域,目前国内上规模的风电设备制造商大约只有10家,而整个加入这个市场的有接近90家,一旦其它厂商进入批量生产,这个市场的竞争将会极具加剧,同时价格竞争将会极其严峻”。
目前,中国的风电行业尚处于技术不成熟阶段,大多风机制造商引进的都是国外技术。随着市场的激烈竞争和厂商对于成本以及个性化、满足中国市场特殊应用的控制器的需要,控制器的换代也将进行。而原有系
[工业控制]
润建股份拟与西江股份共同投建风力发电储能一体化项目
2022年6月,润建股份有限公司与南宁市良庆区人民政府签订了《新能源发电项目投资协议》,南宁市良庆区人民政府拟与公司在新能源领域进行战略合作,实施风力发电储能一体化项目,预计项目总容量合计约400MW,总投资开发金额合计约28亿元。
目前该项目正常进行中,本着“优势互补、互惠互利、共同发展”的原则,更好地推进项目,公司与南宁市良庆区人民政府协商一致,与西江股份签订补充协议,同意公司和西江股份共同在良庆区辖区内开发建设风力发电储能一体化项目。
协议主要内容
(一)《战略合作协议》
公司、润建新能源(以下均简称“甲方”)与西江股份(以下简称“乙方”)经各方友好协商达成《战略合作
[新能源]
AVX推出下一代FFLC系列直流滤波薄膜电容器
该中功率薄膜电容器体积可达到 35升,跟类似的解决方案相比具有更高的能量密,AVX的可控自愈技术使产品更安全,可靠,寿命更长。
美国南卡罗来纳州格林维尔市(2014年3月xx日)-- 无源元件和互连解决方案领先制造商AVX推出其使用于直流滤波应用的FFLC系列中功率薄膜电容。该新系列电容体积可达到 35升,跟类似的解决方案相比具有更高能量密度(高达240J/l ),采用AVX的可控自愈技术使产品更安全,可靠,寿命更长且没有爆炸的风险。FFLC系列也可设计低杂散电感来满足需要承受高频纹波电流的应用,非常适合在各种电力变换应用做直流支撑电容,特别适用于高可靠性要求的应用,如铁路机车应用上的主逆变器或辅助逆变器;新能源应用
[半导体设计/制造]
风力发电场输电线路工程质量管理与控制
引言 近两年,我国大力发展清洁能源建设项目,风力发电工程迎来了建设高峰,大量风电场被建设在海上、偏远的山区及丘陵地区,有效缓解了我国能源紧张的问题,提高了能源资源利用率。在风力发电场输电线路工程中,技术人员要严格管理与控制施工质量,从基础杆塔工程、铁塔工程、紧线与挂线、附件安装及接地设置等环节入手,全面提升基础工程的施工质量,提高输电线路的运行稳定性,促进我国能源电力系统的发展。 1基础工程质量控制策略 1.1基础杆塔工程质量控制 定位放线与复位分坑是基础杆塔工程中的重要环节。关于定位放线,技术人员要结合工程测量标准,将测量项目单与测量工具送到校验厂家进行校验,校验合格后方可使用。技术人员利用经纬仪定位放线,与设计单位与监理单
[嵌入式]
基于LCL滤波器的风力发电变流器设计
引言 风力发电系统中变流器作为电机连接电网的核心装置获得广泛应用。由于风力发电用并网变流器功率容量较大, 直流母线两端的电压较高,为降低功率器件应力PWM信号开关频率受到限制,频率范围通常在1~3k(Hz)之间,开关频率的降低导致变流器网侧输出电流中的谐波分量增加。采用常规的LC滤波需要较大的电感量,电感量的增加提高了成本,增加了装置的体积,不利于变流器控制。 在变流器设计中引入LCL型滤波器。采用变流器电流间接控制结合电网电压前馈补偿的控制策略,可以使系统具有较好的稳定性和动态性能。 1 风力发电变流器的数学模型 基于LCL滤波器的风力发电用变流器结构如图1所示。其中 为三相电网电动势, 假定电网电动势为三相平稳
[电源管理]
风力发电机实验测试系统的设计与实现
设计了一种可同时测试多个参数,功能综合的风力发电机测试系统。分析了两种A/D芯片与DSP的连接 电路 ,在系统前端对待测的高电压与高电流进行信号调理,实现A/D芯片与DSP芯片之间并行的连接方式。利用DSP定时器中断来触发A/D芯片进行数据采集,同时利用CPLD 控制 A/D芯片同步采样。采用内部软件滤波,要求滤除干扰的奇次谐波,实验结果证明滤波效果明显。
关键词: 数据采集; DSP; 信号调理
风能是一种用之不竭、清洁的可再生 能源 ,在众多可再生 能源 中具有很大潜力。我国风力资源丰富,研究发展适合风力发电使用的风力发电机,具有重要的理论意义与实用价值 。风力发电机研制成功后,为了保证风力发电机的正常运行与安全,
[模拟电子]
LT1173风力发电机充电控制器
电路如图。由于三连发电机的交流输出电压为1.8VRMs,为提高输出电压,采用了二倍压整流电路,二极管选用低正向压降的肖特基二极管。充电对象为两节镍镉或镍氢电池,满充电时为1.4Vx2=2.8V,防逆流二极管正向压降0.3V,合计为3.1V,故采用3.1V恒压充电。
IC1为DC-DC变换芯片1T1173,三个倍压整流电路的输出电压串联后输入到IC1的Vin端;当反馈端FB的电压低于1.245V时。IC1内部24kHz振荡器起振,其输出端SW2电压升高,经R1、R2分压后使FB端电压也升高,当升高到1.245V后,内部振荡器停振。使输出电压下降,如此反复,获得恒压输出。
图中R1、R2为误差电压检出电阻。输出电
[电源管理]
飞轮电池提高离网型风力发电系统稳定性研究
目前,离网型风力发电以经济、方便、实用的特点成为新能源发电中的一个重要应用方向。由于风电能的剧烈波动性和用户需求的时变性,必须接入合适的储能装置来缓冲并减小系统电能的供需失配,以保证系统供电连续稳定。目前普遍采用的储能装置是蓄电池,而蓄电池体积庞大、寿命短、充放电效率低,系统的运行成本高 。飞轮电池利用高速旋转的飞轮将电能以动能的形式储存起来,与蓄电池相比具有体积小、无污染、寿命长、充放电速度快且效率高等突出优点 。 本文对采用飞轮电池储能的离网型风力发电系统中飞轮储能系统稳态时的模型进行了分析,通过对飞轮电池进行快速、稳定的充放电控制,稳定了系统直流侧电压,增强了系统可靠性,从而实现离网型风力发电系统的稳定运行。
[电源管理]