【技术实现步骤摘要】
本技术涉及风力发电及电力电子,具体涉及一种风电变流器控制系统。
技术介绍
1、随着风电机组单机功率不断增大,与机组配套的风电变流器容量也随之增大。为满足大兆瓦风电机组的变流器需求,风电变流器多采用多模块并联拓扑结构。对于4mw以下全功率风电变流器,电网侧变流器和电机侧变流器并联模块一般采用两电平三相桥式拓扑结构;对于4mw以上全功率风电变流器,并联模块多采用三电平三相桥式拓扑结构。
2、为了实现风电变流器的控制,需要采集变流器各模块的电流、电压等信号,经过控制运算,得到控制变流器控制开关的pwm脉宽调制信号。由于基于多并联模块的风电变流器采样的信号和输出的pwm信号数量庞大,这给风电变流器控制系统设计带来了挑战。
3、另一方面,为了实现多并联模块并联变流器的可靠控制,还需实现并联模块之间的协同控制。
技术实现思路
1、针对现有技术中的上述不足,本技术提供的一种风电变流器控制系统解决了多模块并联风电变流器采样信号多和输出pwm脉宽调制信号多的问题。
2、为
...【技术保护点】
1.一种风电变流器控制系统,其特征在于,包括上位控制子系统、电网侧控制子系统、电机侧控制子系统,所述上位控制子系统与风机主控通信连接,接收风机主控指令并将风电变流器状态发送至风机主控,所述上位控制子系统分别与电网侧控制子系统、电机侧控制子系统通过通信接口连接,所述电网侧控制子系统通过电网侧变流器连接变压器,所述电机侧控制子系统通过电机侧变流器连接发电机。
2.根据权利要求1所述的风电变流器控制系统,其特征在于,所述电网侧控制子系统包括依次连接的电网侧采样控制板、电网侧核心控制板和电网侧PWM分配板,所述电网侧采样控制板与电网侧变流器连接,并将采集到的电网侧
...【技术特征摘要】
1.一种风电变流器控制系统,其特征在于,包括上位控制子系统、电网侧控制子系统、电机侧控制子系统,所述上位控制子系统与风机主控通信连接,接收风机主控指令并将风电变流器状态发送至风机主控,所述上位控制子系统分别与电网侧控制子系统、电机侧控制子系统通过通信接口连接,所述电网侧控制子系统通过电网侧变流器连接变压器,所述电机侧控制子系统通过电机侧变流器连接发电机。
2.根据权利要求1所述的风电变流器控制系统,其特征在于,所述电网侧控制子系统包括依次连接的电网侧采样控制板、电网侧核心控制板和电网侧pwm分配板,所述电网侧采样控制板与电网侧变流器连接,并将采集到的电网侧变流器的电压电流采样信号传输到电网侧核心控制板,所述电网侧核心控制板对电压电流采样信号进行ad采样,经过fpga扩展和逻辑运算后生成pwm信号,所述电网侧pwm分配板接收pwm信号,对pwm信号进行信号分配后控制电网侧变流器的功率开关,并通过电网侧pwm分配板将功率器件状态信号送至电网侧核心控制板。
3.根据权利要求2所述的风电变流器控制系统,其特征在于,所述电网侧采样控制板对电网侧变流器的三相电流、直流母线电压、电网电压进行采样。
4.根据权利要求2所述的风电变流器控制系统,其特征在于,所述电机侧控制子系统包括依次连接的电机侧采样控制板、电机侧核心控制板和电机侧pwm分配板,所述电机侧采样控制板与电机侧变流器连接,并将采集到的电机侧变流器的电压电流采样信号传输到电机侧核心控制板,所述电机侧核心控制板对电压电流采样信号进行ad采样,经过fpga扩展和逻辑运算后生成pwm信号,所述电机侧pwm分配板接收pwm信号,对pwm信号进行信号分配后控制电机侧变流器的功率开关,并通过电机侧pwm分配板将功率器件状态信号送至电机侧核心控制板。
5.根据权利要求4所述的风电变流器控制系统,其特征在于,所述电机侧采样控制板对电机侧变流器的...
【专利技术属性】
技术研发人员:吴小田,莫斌,曾东,刘佳佳,强喜臣,岳伟,余业祥,
申请(专利权)人:东方电气风电股份有限公司,
类型:新型
国别省市:
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