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逆变模块的控制方法及风电变换装置制造方法及图纸

技术编号:37768211 阅读:18 留言:0更新日期:2023-06-06 13:30
本申请提供一种逆变模块的控制方法及风电变换装置,通过在风电变换装置中设置二极管整流器,能够提高整流器的可靠性以及降低成本,并降低了发电机的定子绕组绝缘的损坏速度;通过设置六相永磁同步发电机,能够提高系统的运行效率;通过将反电动势相位相差30

【技术实现步骤摘要】
逆变模块的控制方法及风电变换装置


[0001]本申请实施例涉及但不限于风力发电领域,尤其涉及一种逆变模块的控制方法及风电变换装置。

技术介绍

[0002]由于大型齿轮箱制造技术的限制,采用半直驱或者直驱的永磁同步发电机将逐渐成为海上风电的主流方案。相关技术中,大多数基于永磁同步发电机的商用风电变换装置都采用两电平或三电平拓扑结构的背靠背PWM(Pulse Width Modulation,脉宽调制信号)整流/逆变电压源变换器。为了提高变换器的容量以及提升系统可靠性,大多数主流商家都采用多台变换器并联的方案。但是,由于风机无需从电网吸收有功功率,风力发电机输入端连接的AC/DC PWM整流器所具备的双向功率功能对风电系统的作用不大。而且,相对于二极管不控整流器而言,PWM整流器的成本更高、运行效率和可靠性更低。此外,PWM整流器较高的电压变化率会加快发电机的定子绕组绝缘的损坏速度。然而,若发电机输出端直接与传统的三相全桥六脉冲二极管整流器连接,则降低发电机侧的交流电流波形质量,进而使得整流后得到的直流电压不足,导致风机无法在较宽速度范围运行,从而本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种风电变换装置,其特征在于,包括:风机;升压变压器;六相永磁同步发电机,包括双定子绕组、转子和滤波电感组件,所述双定子绕组的反电动势相位差为30
°
,所述转子与所述风机连接,所述双定子绕组与所述滤波电感组件连接;二极管整流器,连接于所述滤波电感组件;移相变压器,并联于所述滤波电感组件和所述二极管整流器之间;电流源型逆变模块,分别连接于所述二极管整流器和所述升压变压器,所述电流源型逆变模块用于接收来自所述二极管整流器的直流侧电感电流和直流母线电压,根据所述直流侧电感电流和所述直流母线电压得到三相交流电,并通过所述升压变压器将所述三相交流电输入至电网。2.根据权利要求1所述的风电变换装置,其特征在于,所述电流源型逆变模块包括第一电流源型逆变器和第二电流源型逆变器,所述第一电流源型逆变器和所述第二电流源型逆变器均包括直流侧和交流侧,第一电流源型逆变器的所述直流侧和第二电流源型逆变器的所述直流侧均连接于所述二极管整流器,所述第一电流源型逆变器的所述交流侧和所述第二电流源型逆变器的所述交流侧并联于所述升压变压器。3.根据权利要求2所述的风电变换装置,其特征在于,所述第一电流源型逆变器还包括第一功率半导体单元,所述第一电流源型逆变器的直流侧包括第一直流电感,所述第一电流源型逆变器的交流侧包括第一滤波器、第二滤波器和第三滤波器,所述第一功率半导体单元分别连接于所述第一直流电感、所述第一滤波器、所述第二滤波器和所述第三滤波器,所述第一直流电感连接于所述二极管整流器,所述第一滤波器、所述第二滤波器和所述第三滤波器均连接于所述升压变压器。4.根据权利要求3所述的风电变换装置,其特征在于,所述第一功率半导体单元包括第一开关组件、第二开关组件、第三开关组件、第四开关组件、第五开关组件、第六开关组件、第一桥臂、第二桥臂和第三桥臂,所述第一开关组件与所述第二开关组件通过所述第一桥臂串联形成第一支路,所述第三开关组件与所述第四开关组件通过所述第二桥臂串联形成第二支路,所述第五开关组件与所述第六开关组件通过所述第三桥臂串联形成第三支路,所述第一支路的第一连接端、所述第二支路的第二连接端和所述第三支路的第三连接端并联于所述直流电感,所述第一支路的第四连接端、所述第二支路的第五连接端和所述第三支路的第六连接端并联于所述二极管整流器,所述第一滤波器连接于所述第一桥臂,所述第二滤波器连接于所述第二桥臂,所述第三滤波器连接于所...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘雄邓岳婷郑煜彬姚琦卢保聪
申请(专利权)人:暨南大学
类型:发明
国别省市:

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