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第六讲 风力发电机组的控制系统 1概述 风力发电机组控制系统是机组正常运行的核心,其控制技术是风力发电机组的关键技术之一,其精确的控制、完善的功能将直接影响机组的安全与效率。 1.1风力发电机组控制系统的基本组成 控制系统相当于风力发电系统的神经,关系到风力机的工作状态、发电量的多少以及设备的安全。现代控制技术和电力电子技术的发展为控制系统的研究提供了技术基础。 发电机的结构和类型不同形成了多种结构和控制方案。风力发电机组控制系统由传感器、执行机构和软/硬件处理器系统组成,处理器发出输出信号控制执行机构的动作。传感器一般包括如下装置 (1)风速仪 (2)风向标 (3)转速传感器 (4)电量采集传感器 (5)桨距角位置传感器 (6)各种限位开关 (7)振动传感器 (8)温度和油位指示器 (9)液压系统压力传感器 执行机构一般包括液压驱动装置或电动变桨距执行机构、发电机转矩控制器、发电机接触器、刹车装置和偏航机构等。 处理器系统通常有计算机或微型控制器和可靠性高的硬件组成。以实现风机运行中的各种控制功能,同时必须满足当严重故障发生时,能够保障风力发电机组处于安全的状态。 图5-1风力发电机组控制系统结构示意图 控制系统基本目标分为三个层次,保证风力发电机组的安全可靠运行,获取最大能量和提供高质量的电能。具体控制内容有信号的数据采集和处理、变桨控制、转速控制、自动最大功率点跟踪控制、功率因数控制、偏航控制、自动解缆、并网和解列控制、停机制动控制、安全保护系统、远程控制等。控制系统结构如图5-1所示。 绝大多数风力发电机组的控制系统都采用集散型或称分布式控制系统(DCS)工业控制计算机。就地进行采集、控制、处理、避免了各类传感器、信号线与主控制器之间的连接。目前计算机技术突飞猛进,更多新的技术被应用到了DCS之中。(可编程逻辑控制器PLC)是一种针对顺序逻辑控制发展起来的电子设备,由于其功能强大,很多厂家已开始采用PLC构成的控制系统。 1.2风力发电机组的基本控制要求 1.2.1风力发电机组的控制思路 失速型风力发电机组就是当风速超过风力发电机组额定风速时,为确保风力 发电机组功率输出不再增加,通过空气动力学的失速特性,使叶片发生失速,控制风力发电机组的功率输出。使系统运行在安全允许的规定范围内,且各项参数保持在正常工作范围内。控制系统的控制功能和参数包括功率极限、风轮转速、电器负载的连接、起动及停机过程、电网或负载丢失时的停机、扭缆限制、机舱时风、运行时电量和温度参数的限制。如风力发电机组的工作风速是采用BIN法计算出10min的平均值,从而确定小风脱网风速和大风切除风速。变桨距风力发电机组采用变桨距方式改变风轮能量的捕获,从而使风力发电机组的输出功率发生变化,最终达到限制功率输出的目的。 保护环节以失效保护为原则进行设计,即当控制失败,风力发电机组内部或外部故障引起机组不能正常运行时,系统安全保护装置动作,保护风力发电机组处于安全状态。引起控制系统自动保护功能的情况有:超速、发电机过载和故障、过振动、电网或负载丢失、脱网时的停机失败等。保护环节为多级安全链互锁,具有“逻辑与”的功能,而在达到控制目标方面可实现“逻辑或”的结果。系统还设计了防雷装置,控制线路中每一电源和信号输入端均设有防高压元件,主控柜设有良好的接地并提供简单而有效的疏雷通道。 1.2.2风力发电机组安全运行的基本条件 对安全运行起决定因素是风速变化引起的转速的变化,所以转速的控制是机组安全运行的关键。风速的变化、转速的变化、温度的变化、振动等都会直接威胁风力发电机组的安全的运行。 1.2.2.1风力发电机组工作参数的安全运行范围 1风速 风速的规定工作范围3~25m/s,风速超过25m/s以上时,会对机组的安全性产生威胁。 2转速 风力发电机组超速时,对机组的安全性将产生严重威胁。 3功率 在额定风速以下时,不作功率调节控制,在额定风速以上应作限制最大功率的控制,通常运行安全最大功率不允许超过设计值的20%。 4温度 发电机温度小于150。C。 5电压 瞬间值超过额定值的30%时,视为系统故障。 7压力 液压执行机构的系统压力通常低于100MPa 1.2.2.2系统的接地保护安全要求 (1)配电设备接地,变压器、开关设备和互感器外壳、配电柜、控制保护盘、金属构架、防雷设施及电缆头等必须接地。 (2)塔筒与地基接地装置,接地体应水平敷设。塔内和地基的角钢基础及支架要用截面25mmX4mm的扁钢相连作接地干线,塔筒做一组,地基做一组,两者焊接相连形成接地网。 (4)接地体的外缘应闭合,埋设深度应不小于0.6m。 (6)避雷线宜设单独的接地装置。 (7)整个接地网的接地电阻应小于4Ω (8)如果电缆在地下敷设,两端都应接地。低压电缆在潮湿的环境须接地,其他正
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