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风力发电机励磁系统的原理图及说明.pdf
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更新于2023-05-26
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东汽 FD70B1.5MW 双馈风力发电机组系统图如上所示。在风速3.5m/s(1000rpm)~13m/s(1800rpm)下,发电机组励磁系统采用阿尔斯通
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一.风力发电机励磁系统的原理图及说明
1.概述
东汽 FD70B1.5MW 双馈风力发电机组系统图如上所示。在风速 3.5m/s
(1000rpm)~13m/s(1800rpm)下,发电机组励磁系统采用阿尔斯通的双馈变
频器控制(它采用有位置传感器和定子矢量控制),因此它具有励磁调压和调频
1 的功能;风机的变浆系统(0~90°)调节输入的风能量或机械原动能量,做为
调频 2 功能。系统管理计算机协调变浆系统和变频器控制风力发电机组的正常发
电运行。
2.运行原理
变频器是为异步发电机转子回路提供变频、可逆双向励磁功率。在
1000rpm~1499.99rpm,变频器向转子机械次同步的发电机输入滑差功率,频率正
调实时叠加在转子上形成 1500 rpm 同步旋转磁场;在 1500rpm,变频器向转子
机械同步发电机输入直流功率,频率零调实时叠加在转子上形成 1500 rpm 同步
旋转磁场;在 1500.01rpm~1800rpm,超同步发电机通过转子机械向变频器输出
滑差功率,频率负调实时叠加在转子上形成 1500 rpm 同步旋转磁场。风力发电
机组可运行在电力系统频率 51.5Hz~47.5Hz 范围内。在电力系统电压 690V±10%
和功率因数 0.95(超前)~0.95(滞后)下,满负荷运行。变频器可单独做为无功补偿
器运行(选项 A),容量可达 300kvar。
变频器转子回路机械侧 MRP 额定电压 424V,额定电流 372A,网 侧 NRP 额
定电压 690V,额定电流 305A,通过接触器与电网联网。变频器开关频率为
3KHz~6KHz,输出(入)转子频率为+17Hz~-17Hz。风机风轮转速大于 3.5m/s 后(对
应于发电机转子为 1000rpm),持续一定时间,变频器网侧 NRP 及机械侧 MRP
相继投入运行,转子绕组投励、调频、建立额定电压,经检测差压、差频、相序
正确后,定子回路空气开关并网。在发电机转子 1000 rpm ~1800 rpm,变频器定
子矢量控制技术,通过电机的 d-q 电磁场旋转实时的数学模型,及电机位置编码
器、机组出口电压电流频率反馈值,根据风机各种运行条件下的限值范围内所给
定值,跟踪输出量运行。同时在风速过大过小(长时间大于 1800 rpm 或小于 1000
rpm) 、电网异常等采取停机。
风机从并网运行模式到停机有三种不同的关闭程序,分别为:紧急停机、快
速停机和正常关闭。
紧急停机(制动程序200)——风轮叶片以每秒15°的速度旋转到91°的位置。
变桨控制驱动装置由后备蓄电池供电。转子刹车执行制动。
电网故障——在电网故障时执行快速停机Ⅱa程序。在这种情况下,安全链、变
浆控制、控制计算机和液压阀的电源全部由后备蓄电池提供。当到达停机位时,
变桨控制机构也停止。电网故障持续6s后,后备蓄电池耗尽,安全链中断。跟紧
急停机刹车制动有相同的效果。控制计算机进入睡眠状态,但是它的内存还是能
保存在关闭期间的所有错误,因为它有后备蓄电池提供一年的支持。

安全链——安全链是一个固定的电线电路,所有的触点由下列相连的紧急停机来
触发。
机舱内的紧急停机按钮在TOPBOX中,靠近转子轴承,塔基的紧急停机按钮
在转换柜。
转轴超速开关装置,也就是发电机转速。
超过1.5倍功率。
振动开关
控制计算机触发的变浆控制失败
功率辅助触点中断
电缆扭曲: ±4旋转
当回路一中断,闭合继电器立刻释放。它可以通过手动复位,或者恢复主电源吸
合继电器,随后在断开主电源。
电网监视
触发值 触发时间
过压保护 1.06×U
nG
98ms
低压保护 0.8×U
nG
109ms
超频保护 50.5Hz
88ms
低频保护 49.5Hz
104ms
风机短路的机械保护
在发电机与齿轮箱间有一个联轴结,带绝缘的,起短路机械保护,主要是保
护齿轮箱。转矩超过额定值2倍时,齿轮箱输出端与发电机输入自动解列。
3.功能选项及保护要求
3.1 电网电压
3AC 690V±10%
用于 552V<U<621V:S(u)= u/621V*Sel
3.2 电网频率
50H
Z
-2.5H
Z
/+1.5H
Z
变频器的控制和调整是基于频率偏差±5H
Z
来设计的。制造商指出变频器依据它工作
运行情况时运行特性曲线,(频率的变化)需要的相应的输出变化量。这些至少应包括
以频率函数的输出功率、速度、电压。
3.3 耐受短路电流(690V)
最少为 30kA
3.4 静止期间无功输出补偿(选项 A)
风机静止时,变频器电路的额定无功输出的范围内,变频器帮助无功与电网受约束的交
换。对于这个运行模式,最小限度的可能的无功输出量等于这个风电机组额定有功输
出 P=1500kW 的 20%。
3.5 有功和无功输出的偏差
假设取额定力矩值形式的恒定有功缺省值,和取移相功率因数、角度、或额定无功功
率形式的恒定无功缺省值,那么 8 个电网周波的平均偏差值总计不大于发电机/变频器
系统额定有功输出(1560kW)的±2.5%。

发电机/变频器系统的动态有功和无功输出波动≤其额定有功输出(1560kW)的±1%。。
3.6 电网兼容标准模式
对于单独的一台风电机组,发电机/变频器系统满足所有象在
/NO-1/,/NO-2/,/NO-3/,/NO-8//NO-16/中所罗列的要求,假定的电网电路短路比率为
S(k)″/S(N)≥65。在与闪变有关的频率范围内,变频器应最佳优化为不会出现有功或
无功输出波动。在依照/NO-5/和/NO-17/的测量时,风电机组 c≤5 闪变系数 c 必须要
达到。
3.7 电网兼容扩展模式(选项 B)
根据项目,选择谐波滤波器是有用的。假设电网短路比率较小,这些谐波滤波器促进并
网连接。如果是那样的话,用户应提供所需的电网参数。
3.8 电网故障
发电机/变频器系统可识别电网故障和对应变频器的每个扩展阶段有响应。自检之后,
发电机系统没有错误, 才返回电网。故障导致的未被证明其正确的命令解除,不会由
开关动作、干扰电压或运行人员们所需的功率和电网电压极限值之间波动而所引起。
3.9 保护原理
变频器供应商应负责发电机定子和转子短路和浪涌保护、以及电路变频器和电缆的设
计。供应商应该通知东汽其所使用的保护原理,为的是以便用户在定货之前明确细节
和同等连接。一旦保护故障,变频器会给出“保护保存”信号,启动上一级的变电站
的断路器(MS 或 NS)。变频器尤其要完成以下保护功能:
连接 网络配置 保护要求 变频器电元件 故障记载
电网连接 TN-C 短路
过载
电路的导线保护
电路的导线保护
电路的导线保护
定子连接 TN-S 不
带 N
短路
过载
电路的导线保护
电路的导线保护
电路的导线保护
变频器
转子连接 IT 短路
过载
绝缘失效
浪涌
电路的导线保护+脉冲禁止
电路的导线保护+脉冲禁止
电路的导线保护+脉冲禁止
电路的导线保护+脉冲禁止
+短路器
变频器
变频器
变频器
变频器
NSHV :
多路输出
连接
TN-S 短路
过载
多路输出连接:
变频器中多种保护元件都有(如同已有的和/或过
去明确的)
电路接线方式:中压变压器符合联结组 Dyn5、Dyn11,并在二次侧接地。电路接线方式
设计为 TN-C,并给变频器供电。变频器把 PEN 线分成 PE 和 N。 在此情况下,N 不
再用于下一级输出回路。这样的分法,没有包括 N 线,把传送到定子的电路变成一个
TN-S 电路。
结果,电路接线方式共同组成了 TN-C-S 电路。其电路接线方式的特点是次要条件的
接地变成了短路。结果灵敏度不高的故障就变成灵敏度高的短路保护。因此,在这种
情况下,无需附设接地监控。
由于变频器的布局技术,变频器在发电机侧产生的电位与 PE 电位没有直接联系。因此,
尽管还受电势影响,通常构成了一个 IT 电路接线方式。因为 IT 电路接线方式要求绝
缘监控,因此在变频器中必须装设相配的功能。
故障登录: 如果标准变频器设备没用相配的故障登录,必须安放一个或多个分离式继
电器。并产生适当的解除信号。电路断路器必须准备好解除信号和显示适当的输入。
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