CN221448104U - 一种中压双馈风力发电机组中压侧并网控制系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种中压双馈风力发电机组中压侧并网控制系统。所述中压双馈风力发电机组中压侧并网控制系统包括与中压双馈风力发电机组相连接的中压开关柜和双馈变流器,所述中压开关柜和所述双馈变流器连接有同一个发电机,所述中压开关柜包括断路器柜和并网接触器柜。本实用新型提供的中压双馈风力发电机组中压侧并网控制系统具有采用定子电压为10.5kV,转子电压为1.14kV双馈发电机,变流器通过控制中压开关柜开关动作分断电路满足10.5kV机组并网运行要求,使双馈发电机定子侧向电网馈电,大幅提升电气传动系统和输变系统的效率和可靠性的优点。
Description
技术领域
本实用新型涉及风力发电变流器技术领域,尤其涉及一种中压双馈风力发电机组中压侧并网控制系统。
背景技术
随着风力发电的不断发展,风电机组的单机容量不断增大,风机出口电流越来越大,给设备选型、施工造成很大的挑战,同时考虑经济性,提高机组发电机侧额定电压以降低电流的方式势在必行。目前双馈风力发电机组可以做到将发电机定子侧的电压提升到10.5kV,从而降低电缆元器件的选型难度、施工难度、线路损耗及建设成本。若仍采用常规的定转子在变流器网侧汇流后对其进行并网脱网控制,则变流器需要串入到10.5kV线路中,其相应的电气性能、耐压要求须按照12kV标准设计,目前技术尚无法实现。
因此,有必要提供一种新的中压双馈风力发电机组中压侧并网控制系统解决上述技术问题。
实用新型内容
本实用新型解决的技术问题是提供一种采用定子电压为10.5kV,转子电压为1.14kV双馈发电机,变流器通过控制中压开关柜开关动作分断电路满足10.5kV机组并网运行要求,使双馈发电机定子侧向电网馈电,大幅提升电气传动系统和输变系统的效率和可靠性的中压双馈风力发电机组中压侧并网控制系统。
为解决上述技术问题,本实用新型提供的中压双馈风力发电机组中压侧并网控制系统包括:与中压双馈风力发电机组相连接的中压开关柜和双馈变流器,所述中压开关柜和所述双馈变流器连接有同一个发电机,所述中压开关柜包括断路器柜和并网接触器柜,所述断路器柜与所述中压双馈风力发电机组相连接,所述并网接触器柜与所述断路器柜相连接,所述双馈变流器包括1.14kV断路器、网测滤波器、网测功率单元、机侧功率单元、Chopper模块和机侧滤波器。
优选的,所述断路器柜包括高压断路器,所述断路器柜内设有变流器电子侧电流检测单元和主控定子侧电流检测单元,所述并网接触器柜包括高压接触器,所述并网接触器柜内设有变流器定子电压检测单元和主控定子电压检测单元。
优选的,所述中压双馈风力发电机组的定子电压为10.5kV,转子电压为1.14kV。
优选的,所述变流器控制所述中压开关柜中所述高压断路器分闸逻辑为变流器发生故障,主断分闸时,高压断路器同时分闸;变流器控制器断电时和更新程序远程重启时,高压断路器会分闸;安全链断开时,高压断路器会分闸。
优选的,所述高压断路器用于:变流器发生故障和主断分闸时分闸;变流器控制器断电时和更新程序远程重启时分闸。
优选的,所述高压断路器用于安全链断开时。
优选的,所述变流器用于控制高压断路器合闸后,通过变流器定子电压、电流检测分合闸高压接触器,使双馈发电机定子侧10.5kV直接接入机组升压变向电网馈电。
优选的,所述中压双馈风力发电机组的发电机定子侧通过所述中压开关柜与变压器中压副边侧连接。
与相关技术相比较,本实用新型提供的中压双馈风力发电机组中压侧并网控制系统具有如下有益效果:
(1)、变流器控制中压开关柜开关动作分断电路满足定子中压10.5kV机组并网运行要求,使双馈发电机定子向电网馈电;
(2)、电气系统出现电路故障时,变流器可直接控制中压开关柜分断电路,提高拓扑系统可靠性。
附图说明
图1为本实用新型提供的中压双馈风力发电机组中压侧并网控制系统的变流器控制中压开关柜开断逻辑图;
图2为本实用新型提供的中压双馈风力发电机组中压侧并网控制系统的主电路图。
图中标号:1、并网接触器柜;2、断路器柜;3、机侧滤波器;4、机侧功率模块;5、Chopper模块;6、网侧功率模块;7、网侧滤波器;8、1.14kV断路器。
具体实施方式
下面结合附图和实施方式对本实用新型作进一步说明。
请结合参阅图1和图2,其中,图1为本实用新型提供的中压双馈风力发电机组中压侧并网控制系统的变流器控制中压开关柜开断逻辑图;图2为本实用新型提供的中压双馈风力发电机组中压侧并网控制系统的主电路图。中压双馈风力发电机组中压侧并网控制系统包括:与中压双馈风力发电机组相连接的中压开关柜和双馈变流器,所述中压开关柜和所述双馈变流器连接有同一个发电机,所述中压开关柜包括断路器柜2和并网接触器柜1,所述断路器柜2与所述中压双馈风力发电机组相连接,所述并网接触器柜1与所述断路器柜2相连接,所述双馈变流器包括1.14kV断路器8、网测滤波器7、网测功率单元6、机侧功率单元4、Chopper模块5和机侧滤波器3。
如图1所示,所述变流器控制中压开关柜中高压断路器合闸逻辑为:同时满足没有故障、变流器高压断路器欠压脱扣开出DO是1、并网接触器状态为0、接地开关状态为0、隔离开关状态为1、高压断路器合位状态为0、高压断路器分位状态为1、远程接地状态为1时,自动合高压断路器。所述变流器控制中压开关柜中高压断路器合闸逻辑为:变流器发生故障,主断分闸时,高压断路器同时分闸;变流器控制器断电时和更新程序远程重启时,高压断路器会分闸;安全链断开时,高压断路器会分闸。所述变流器控制高压断路器合闸后,通过变流器定子电压、电流检测分合闸高压接触器,从而使双馈发电机定子侧10.5kV直接接入机组升压变向电网馈电。
如图2所示,一种基于变流器控制的中压双馈风力发电机组中压侧并网控制方法的主电路拓扑,所述定子中压三电平变流器一端与双馈发电机转子侧相连,一端与电网三绕组变压器低压副边侧相连,并通过控制中压开关柜使双馈发电机定子侧与变压器中压副边侧连接。所述中压开关柜包括依次连接的并网接触器柜序1和断路器柜2。所述双馈变流器柜模块主要包括机侧滤波器3、机侧功率模块4、Chopper模块5、网侧功率模块6、网侧滤波器7和1.14kV断路器8,机侧功率模块与发电机的转子侧连接,网侧功率模块通过并网柜与变压器低压副边侧连接,网侧功率模块和机侧功率模块通过母线电容相连接。
本实用新型的技术方案中,变流器控制中压开关柜开关动作满足10.5kV机组并网运行要求,使双馈发电机定子10.5kV接入机组升压变向电网馈电;电气系统出现电路故障时,变流器可直接控制中压开关柜分断电路,大幅提升电气传动系统和输变系统的效率和可靠性。
中压双馈风力发电机组是指使用定子电压为10.5kV,转子电压为1.14kV双馈发电机的风力发电机组。
所述定中压双馈风力发电机组是指使用定子电压为10.5kV,转子电压为1.14kV双馈发电机的风力发电机组。
所述变流器控制中压开关柜中高压断路器合闸逻辑为:变流器在风机模式或调试模式下,没有故障、变流器高压断路器欠压脱扣开出DO是1、并网接触器状态为0、接地开关状态为0、隔离开关状态为1、高压断路器合位状态为0、高压断路器分位状态为1、远程接地状态为1时,上述条件同时满足时,自动合高压断路器。上述有一个条件不满足,变流器不能合高压断路器。
所述变流器控制中压开关柜中高压断路器分闸逻辑为变流器发生故障,主断分闸时,高压断路器同时分闸;变流器控制器断电时和更新程序远程重启时,高压断路器会分闸;安全链断开时,高压断路器会分闸。
所述变流器控制高压断路器合闸后,通过变流器定子电压、电流检测分合闸高压接触器,从而使双馈发电机定子侧10.5kV直接接入机组升压变向电网馈电。
所述中压开关柜包括依次连接的并网接触器柜1和断路器柜2,发电机定子侧通过所述中压开关柜与变压器中压副边侧连接。
与相关技术相比较,本实用新型提供的中压双馈风力发电机组中压侧并网控制系统具有如下有益效果:
(1)、变流器控制中压开关柜开关动作分断电路满足定子中压10.5kV机组并网运行要求,使双馈发电机定子向电网馈电;
(2)、电气系统出现电路故障时,变流器可直接控制中压开关柜分断电路,提高拓扑系统可靠性。
以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其它相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
Claims (4)
1.一种中压双馈风力发电机组中压侧并网控制系统,其特征在于,包括:
与中压双馈风力发电机组相连接的中压开关柜和双馈变流器,所述中压开关柜和所述双馈变流器连接有同一个发电机,所述中压开关柜包括断路器柜和并网接触器柜,所述断路器柜与所述中压双馈风力发电机组相连接,所述并网接触器柜与所述断路器柜相连接,所述双馈变流器包括1.14kV断路器、网测滤波器、网测功率单元、机侧功率单元、Chopper模块和机侧滤波器。
2.根据权利要求1所述的中压双馈风力发电机组中压侧并网控制系统,其特征在于,所述断路器柜包括高压断路器,所述断路器柜内设有变流器电子侧电流检测单元和主控定子侧电流检测单元,所述并网接触器柜包括高压接触器,所述并网接触器柜内设有变流器定子电压检测单元和主控定子电压检测单元。
3.根据权利要求1所述的中压双馈风力发电机组中压侧并网控制系统,其特征在于,所述中压双馈风力发电机组的定子电压为10.5kV,转子电压为1.14kV。
4.根据权利要求1所述的中压双馈风力发电机组中压侧并网控制系统,其特征在于,所述中压双馈风力发电机组的发电机定子侧通过所述中压开关柜与变压器中压副边侧连接。
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