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【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于机电工程,公开了一种适用于压缩空气储能的发电电动机制动方法、记录媒体及系统。
技术介绍
1、当前,国内的压缩空气储能电站通过异步电动机带动压缩机压缩空气储能,通过同步发电机实施发电,机组转速均由电网的频率决定,没有调节的余地,压缩模式下参与电网有功调整时只能采取全额开机或全额停机的控制方式。这种调控方式难以满足电网连续、准确调整的要求。尤其是在机组处于压缩工况时,难以准确调频的问题则更为突出。针对以上问题,一种理想的解决方案是使用可调速发电电动机的压缩空气储能电站。由于转速可变,其在压缩工况下的输入功率变得连续可调,可为电网安全稳定运行提供更有力的保障。同时,相比传统恒速机组,可调速发电电动机在发电工况下具有更高的运行效率以及有功调节动态性能。然而,针对可变速压缩空气储能电站的制动过程研究却仍然有待进一步探索。无论是采用机械制动方法,或者是采用传统的电气制动方法,都会有大量能量在制动过程中被浪费,不利于储能电站整体效率的提升。
技术实现思路
1、针对上述问题,本专利技术提供一种适用于压缩空气储能的发电电动机制动方法,具体方案包括以下步骤:
2、s1.选用无刷双馈感应电机作为压缩空气储能用的发电电动机,利用一组背靠背变流器实现压缩/发电工况的转速调节;当发动机准备制动时,关闭膨胀机进气阀,保证所述背靠背变流器处于接通状态,机组接地断路器断开;
3、s2.设定初始转速,通过机组侧变流器的励磁控制发电电动机转速至最低运行转速;
4、s3.
5、s4.当发电电动机转速低于预设机械制动的开启转速时开始机械制动,同时解除网侧变流器中电压/频率控制信号;
6、s5:在发电电动机转速降为零时,关闭网侧变流器、机组侧变流器电源,制动完成。
7、优选的,所述利用网侧变流器实施再生制动控制的方法为:当转子电压达到其最大值时,机组侧变流器中的控制信号被禁用;闭合接地断路器,网侧变流器接入电压/频率控制信号,使机组平稳减速,回收电力反馈到电网。
8、优选的,所述开启转速为发电机额定转速的10%。
9、本专利技术的另一方案在于提供一种非暂态可读记录媒体,用以存储包含多个指令的一个或多个程序,当执行指令时,将致使处理电路执行上述的一种适用于压缩空气储能的发电电动机制动方法。
10、本专利技术的又一方案在于提供一种适用于压缩空气储能的发电电动机制动系统,包括处理电路及与其电性耦接的存储器,所述存储器配置储存至少一程序,所述程序包含多个指令,所述处理电路运行所述程序,能执行上述一种适用于压缩空气储能的发电电动机制动方法。
11、相对于现有技术,本专利技术产生以下有益效果:
12、根据变速机组的特点提出了将定子绕组短接,并在转子绕组中通入交变电流的方法,实现了可变速压缩空气储能电站不依赖附加设备的稳定制动。避免了大量能量在制动过程中被浪费,有利于储能电站整体效率的提升。
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1.一种适用于压缩空气储能的发电电动机制动方法,其特征在于包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的一种适用于压缩空气储能的发电电动机制动方法,其特征在于,所述利用网侧变流器实施再生制动控制的方法为:当转子电压达到其最大值时,机组侧变流器中的控制信号被禁用;闭合接地断路器,网侧变流器接入电压/频率控制信号,使机组平稳减速,回收电力反馈到电网。
3.根据权利要求2所述的一种适用于压缩空气储能的发电电动机制动方法,其特征在于,所述开启转速为发电机额定转速的10%。
4.一种非暂态可读记录媒体,用以存储包含多个指令的一个或多个程序,其特征在于,当执行指令时,将致使处理电路执行权利要求1-3中任一项所述的一种适用于压缩空气储能的发电电动机制动方法。
5.一种适用于压缩空气储能的发电电动机制动系统,包括处理电路及与其电性耦接的存储器,其特征在于,所述存储器配置储存至少一程序,所述程序包含多个指令,所述处理电路运行所述程序,能执行权利要求1-3中任一项所述的一种适用于压缩空气储能的发电电动机制动方法。
【技术特征摘要】
1.一种适用于压缩空气储能的发电电动机制动方法,其特征在于包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的一种适用于压缩空气储能的发电电动机制动方法,其特征在于,所述利用网侧变流器实施再生制动控制的方法为:当转子电压达到其最大值时,机组侧变流器中的控制信号被禁用;闭合接地断路器,网侧变流器接入电压/频率控制信号,使机组平稳减速,回收电力反馈到电网。
3.根据权利要求2所述的一种适用于压缩空气储能的发电电动机制动方法,其特征在于,所述开启转速为发电机额定转...
【专利技术属性】
技术研发人员:陈昕,陶铁铃,何杰,张旭,刘凯,胡超,陈冲,王凯,戢波华,陈鸿慎,
申请(专利权)人:长江勘测规划设计研究有限责任公司,
类型:发明
国别省市:
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