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    一種基于開繞組降容結構的風力發電系統及其控制方法技術方案

    技術編號:8657116 閱讀:215 留言:0更新日期:2013-05-02 00:55
    本發明專利技術公開了一種基于開繞組降容結構的風力發電系統,包括一臺風力發電機、兩臺機側變流器和一個控制器;機側變流器為三相六橋臂結構,其中機側變流器J1每個橋臂由至少一個不控型器件串聯組成,機側變流器J2每個橋臂由至少一個全控型器件串聯組成;風力發電機任一相繞組的一端與機側變流器J1中對應相上下橋臂的中心接點相連,另一端與機側變流器J2中對應相上下橋臂的中心接點相連。本發明專利技術利用開繞組發電機結構以及小容量全控變流器實現了對開繞組永磁電機的控制,降低了變流器的容量以及器件的電壓應力,減少了系統的成本。本發明專利技術還公開了上述風力發電系統的控制方法。

    【技術實現步驟摘要】

    本專利技術屬于風力發電
    ,具體涉及。
    技術介紹
    風能作為一種清潔的可再生能源,近年來受到世界各國的高度重視。風能蘊藏量巨大,隨著風能的開發利用,全球的風力發電連續多年來保持快速、持續的增長。永磁直驅式風電機組具有可靠性高、結構簡單、維護成本低、并網適應性強等優點,特別適合用作大功率海上風力發電機組。傳統的永磁同步風電系統結構如附圖說明圖1所示,其主要由風力發電機、機側變流器以及網側變流器組成。系統由風輪帶動永磁發電機的轉子轉動,從而實現機械能向電能的轉換,直流母線上并聯直流母線電容,網側變流器通過一組變壓器將電能饋入電網。在將捕獲的風能以電能的形式饋入電網的過程中,只需要根據要求控制機側變流器與網側變流器上的開關器件的導通關斷,即可達到控制目的。對于傳統的永磁同步風電系統結構來說,需要全功率的變流器才能保證系統的正常運行。在使用兩電平的變流器時,一方面會給電流帶來一定的諧波分量,另一方面,隨著風機容量的不斷增加,全功率變流器制作的成本會大幅提升。使用全功率的變流器時,會給開關器件帶來較大的電壓應力,降低開關器件的壽命。在現有的技術方案里面,有人提出利用開關器件的串聯來分擔電壓應力,但是如何實現器件開通關斷的同步性成為一個很大的技術難題;且采用多個大功率的全控器件,相應的也會增加系統的成本。有人提出用不控整流橋對永磁風力發電機進行控制。但這種結構需要在不控整流橋后端加上一個DC/DC(直流/直流)變換裝置對直流母線電壓進行穩定控制。這種結構一方面會增大控制系統拓撲結構的體積大小,另一方面也會給風力發電機的相電流帶來很大的諧波含量。另外一種被提出的方案是采用半控型變流器對電機進行控制;但是對于這種半控的結構,對電機相電流的控制僅限于半周期,雖然這種結構能降低變流器中可控器件的數量,但是其帶來的電流諧波含量也十分豐富,影響了風力發電機的控制效果。
    技術實現思路
    針對現有技術所存在的上述技術缺陷,本專利技術提供了,其利用一小容量全控變流器和一不控整流橋,實現對開繞組電機的控制,進而降低變流器容量。一種基于開繞組降容結構的風力發電系統,包括一臺風力發電機、兩臺機側變流器和一個控制器;所述的機側變流器為三相六橋臂結構,其中第一機側變流器每個橋臂由至少一個不控型器件串聯組成,第二機側變流器每個橋臂由至少一個全控型器件串聯組成;所述的風力發電機具有三相繞組;任一相繞組的一端與第一機側變流器中對應相上下橋臂的中心接點相連,另一端與第二機側變流器中對應相上下橋臂的中心接點相連;所述的控制器用于采集風力發電機的端電壓和相電流以及第二機側變流器的直流母線電壓,并根據這些信號構造出一組PWM(脈沖寬度調制)信號以對第二機側變流器進行控制。優選地,所述的機側變流器直流輸出側并聯有母線電容;能夠維持恒定的直流電壓。優選地,兩臺機側變流器的直流輸出側與同一母線電容并聯;使得系統只需用一套網側變流器即能實現直交轉換。所述的不控型器件采用二極管;所述的全控型器件采用IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)、IGCT (集成門極換流晶閘管)、MOSFET (金氧半場效晶體管)、GT0(門控晶閘管)等,優選采用IGBT。所述的控制器采用DSP (數字信號處理器)。上述風力發電系統的控制方法,包括如下步驟:(I)采集風力發電機的端電壓和相電流以及第二機側變流器的直流母線電壓;根據所述的端電壓和相電流利用反電勢估測法估算出風力發電機的轉速和轉子位置角,進而根據所述的轉子位置角對相電流進行dq變換(同步旋轉坐標變換),得到相電流的有功軸電流分量和無功軸電流分量;(2)根據所述的轉速、有功軸電流分量和無功軸電流分量計算出風力發電機的實際輸出功率、有功軸電壓補償量和無功軸電壓補償量;(3)根據所述的實際輸出功率、有功軸電流分量、無功軸電流分量、有功軸電壓補償量和無功軸電壓補償量,通過基于無功軸電流為零的矢量控制算法計算出有功軸電壓指令和無功軸電壓指令;(4)根據所述的有功軸電壓指令、無功軸電壓指令以及第二機側變流器的直流母線電壓,利用SVPWM(空間矢量脈寬調制)方法生成一組PWM(脈沖寬度調制)信號以對第二機側變流器進行控制。所述的步驟(2)中,通過以下公式計算風力發電機的實際輸出功率、有功軸電壓補償量和無功軸電壓補償量:本文檔來自技高網
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    【技術保護點】
    一種基于開繞組降容結構的風力發電系統,其特征在于,包括:一臺風力發電機、兩臺機側變流器和一個控制器;所述的機側變流器為三相六橋臂結構,其中:第一機側變流器每個橋臂由至少一個不控型器件串聯組成,第二機側變流器每個橋臂由至少一個全控型器件串聯組成;所述的風力發電機具有三相繞組;任一相繞組的一端與第一機側變流器中對應相上下橋臂的中心接點相連,另一端與第二機側變流器中對應相上下橋臂的中心接點相連;所述的控制器用于采集風力發電機的端電壓和相電流以及第二機側變流器的直流母線電壓,并根據這些信號構造出一組PWM信號以對第二機側變流器進行控制。

    【技術特征摘要】
    1.一種基于開繞組降容結構的風力發電系統,其特征在于,包括:一臺風力發電機、兩臺機側變流器和一個控制器; 所述的機側變流器為三相六橋臂結構,其中:第一機側變流器每個橋臂由至少一個不控型器件串聯組成,第二機側變流器每個橋臂由至少一個全控型器件串聯組成; 所述的風力發電機具有三相繞組;任一相繞組的一端與第一機側變流器中對應相上下橋臂的中心接點相連,另一端與第二機側變流器中對應相上下橋臂的中心接點相連; 所述的控制器用于采集風力發電機的端電壓和相電流以及第二機側變流器的直流母線電壓,并根據這些信號構造出一組PWM信號以對第二機側變流器進行控制。2.根據權利要求1所述的風力發電系統,其特征在于:所述的機側變流器直流輸出側并聯有母線電容。3.根據權利要求2所述的風力發電系統,其特征在于:兩臺機側變流器的直流輸出側與同一母線電容并聯。4.一種如權利要求1 3任一權利要求所述的風力發電系統的控制方法,包括如下步驟: (1)采集風力發電機的端電壓和相電流以及第二機側變流器的直流母線電壓;根據所述的端電壓和相電流利用反電勢估測法估算出風力發電機的轉速和轉子位置角,進而根據所述的轉子位置角對相電流進行dq變換,得到相電流的有功軸電流分量和無功軸電流分量; (2)根據所述的轉速、有功軸電流分量和無功軸電流分量計算...

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:周義杰年珩
    申請(專利權)人:浙江大學
    類型:發明
    國別省市:

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