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双馈风力发电机组中的变换器制造技术

技术编号:5601186 阅读:181 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术涉及一种双馈风力发电机组中的变换器,包括:一块DSP 控制板;还包括:FPGA模块;所述FPGA模块中的数字滤波模块连接对电 压、电流信号进行AD采样的AD信号采集模块,FPGA模块中的数字量处 理模块连接对一些数字量输入进行采集的DI/DO模块;所述数字量处理模 块和数字滤波模块通过FPGA模块中的数据交互模块与DSP控制板进行双 向连接;FPGA模块中的网侧PWM输出模块和转子侧PWM输出模块分别与网 侧变换器和转子侧变换器相连;本实用新型专利技术的有益效果是:用一块FPGA 代替了一块DSP。由于FPGA比DSP价格便宜很多;另外FPGA作为DSP 的从设备,与DSP通讯方便快速。(*该技术在2018年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种双馈风力发电机组,尤其涉及该双馈风力发电机 组中的变换器。
技术介绍
风能是一种清洁环保的可再生能源,也是解决能源问题的重要手段之 一。近年来,风力发电的发展不断超越其预期的发展速度, 一直保持着世 界增长最快能源的地位。随着风电技术的发展,为了进一步降低风电成本, 风力发电机组逐步朝着单台大容量方向发展。双馈风力发电机组通常由叶片、风力机、齿轮箱、传动系统、发电机、 变换器、偏航系统、变桨距系统、远程监控系统和主控制系统等部分组成。 叶片、风力机的作用是将风能转换为机械能,通过传动系统,由齿轮箱增 速,将机械能传递给发电机。发电机采用双馈异步发电机,通过变换器对 发电机的转子侧电流的控制从而实现对发电机的励磁控制,实现机械能向 电能的转换,同时能实现风力机系统的变速恒频控制。机舱与塔架之间安 装有偏航系统,使机舱对准来风的方向。变桨距系统通常在风速超过额定 值时,对风力机转速和输出功率进行控制,保证系统机械和电气安全。主 控制系统是风力发电机组的"大脑",由它自动完成机组的所有工作过程, 并提供人机接口和远程监控的接口 。由此可见,双馈风力发电机组是一个十分复杂的系统。在整个双馈风 力发电机组当中,风电系统的变换器是其中的一个非常关键的技术,也是 双馈风力发电的技术核心之一。两电平电压型双PWM变换器是由两个完全相同的两电平电压型三相P丽 变换器通过直流母线连接而成,其英文名称为Back-to-Back PMW Converter由于在变速恒频交流励磁双馈风力发电系统的运行过程中,两 个PWM变换器的工作状态经常变换,通常不再以它们工作于整流或者逆变 的状态来区分它们,而是按照它们的位置分别称之为网侧变换器和转子侧 变换器,如图l所示。在硬件主电路设计方面,在网侧变换器前,用于电容充电的Boost电感 被设计成T型谐振式滤波器结构,滤波电容对基波同时起无功补偿的作用。在转子侧变换器后,装有"^4滤波器,用于滤除开关频率附件的电压谐波。 另外,转子侧设计有双向可控硅控制投切的两相电感(Crowbar)装置,在 转子侧加装的Crowbar装置能保护直流侧电容、防止直流侧电压过高而击 穿电容,且可用于实现外部短路时的低电压穿透,保证定子侧短时低电压 状态下机组不脱网,持续运行,提高机组运行的可靠性。直流电容装有预 充电回路,用于机组启动时的直流电容预充电。而在软件控制系统设计方面,这两个PWM变换器各司其职。其中,网 侧变换器的任务主要有两个, 一是保证其良好的输入特性,即输入电流的 波形接近正弦,谐波含量少,功率因数符合要求。因为理论上网侧变换器 可获得任意可调的功率因数,这也为整个系统的功率因数控制提供了一个 途径;二是保证直流母线电压的稳定,直流母线电压的稳定是两个变换器 正常工作的前提,而这可以通过对输入电流的有效控制来实现。在变速恒频双馈风力发电系统的运行过程中,由于追踪最大风能的需 要,机组的转速时刻处于变化之中,为DFIG提供转差功率的转子侧变换器 输入的功率也不断变化。对于电网侧P丽变换器而言,转子侧变换器是一 个时变的负载,在某些情况下,可能出现由吸收较大功率到回馈较大功率 的负载剧烈变化,而负载的变化会引起直流侧母线电压的波动,从而影响两个P丽变换器的运行性能,进而影响到整个风电机组的性能与安全运行。 为了进一步提高电网侧变换器的抗负载扰动能力,满足变速恒频双馈风力 发电对转子励磁电流的要求。在电网侧控制系统中, 一般采用电压、电流 双闭环的控制策略,可以有效地提高电网侧P丽变换器抗负载扰动的性能, 保证直流母线电压的稳定。在双P丽变换器中,网侧变换器的功能是控制直流母线电压的稳定和获得良好的输入性能,不直接参与对DFIG乃至整个发电系统的控制。DFIG 及整个风力发电系统的控制都是通过转子侧变换器来实现的。转子侧变换器的作用也分为两个方面, 一是给DFIG的转子提供励磁分 量的电流,从而可以调节DFIG定子侧所发出的无功功率;二是通过控制DFIG 转子转矩分量的电流控制DFIG定子侧所发出的有功功率,从而使得DFIG 运行在风力机的最佳功率曲线上。为了实现对DFIG有功、无功功率进行有效的控制,转子侧变换器的控 制以DFIG的数学模型为基础来进行设计,采用功率、电流双闭环,并对转 子电流的转矩分量与励磁分量进行解耦,通过控制转子电流的转矩分量与 励磁分量来实现DFIG的有功和无功功率的有效解耦控制,从而实现变速恒 频双馈风力发电系统的两个目标最大风能跟踪和无功功率调节。由此可见,变换器中的控制板是变换器的大脑,变换器的功能将由它 来实现。由图1可见 一般的变换器控制板主要由两块DSP构成,其中DSP1 实现网侧PWM变换器的主要功能即保持直流侧电压的稳定、输入电流正 弦和控制输入功率因数;而DSP2则实现转子侧变换器的主要功能通过对 双馈电机的转子电流控制以达到最大风能跟踪的功能。控制板首先通过AD 信号采集模块对电压、电流信号进行AD采样,以及DI/DO模块对一些数 字量输入进行采集,控制系统模块DSP1/2在得到这些数据后进行数字滤波5和数字量处理,处理完得到的数据用于算法计算,完成相应的控制算法,其中, 一些例如断路器开、关等控制量输出再返回给DI/DO模块从而实现 数字量输出,同时,DSP模块也生成PWM脉冲分别通过对IPM的导通和 关断的控制来实现网侧变换器和转子侧变换器的功能。而DSP1/2对一些外 设的管理可通过CAN总线或以太网完成。另外,还需要在这两块DSP之 间实现数据交换,以实现对整个系统的协调控制。虽然这种方法有效地实 现了变换器的控制功能,但是存在以下两个缺点-1) 双DSP的成本相对较高。2) 双DSP之间的通讯相对比较复杂。
技术实现思路
本技术需要解决的技术问题是提供了一种双馈风力发电机组中的 变换器,旨在解决上述的问题。为了解决上述技术问题,本技术是通过以下技术方案实现的本技术包括 一块DSP控制板;还包括FPGA模块;所述FPGA 模块中的数字滤波模块连接对电压、电流信号进行AD采样的AD信号采集 模块,FPGA模块中的数字量处理模块连接对一些数字量输入进行采集的 DI/DO模块;所述数字量处理模块和数字滤波模块通过FPGA模块中的数 据交互模块与DSP控制板进行双向连接;FPGA模块中的网侧P丽输出模 块和转子侧P丽输出模块分别与网侧变换器和转子侧变换器相连。与现有技术相比,本技术的有益效果是用一块FPGA代替了一 块DSP。由于FPGA比DSP价格便宜很多,这样在产业化过程中,就可以 节约大量的成本,有更强的竞争力;另外FPGA作为DSP的从设备,与DSP 通讯方便快速。除此之外,由于FPGA具有320个引脚,模数转换芯片、 数模转换芯片、SD—CARD、 10M/100M乙太网接口、 CAN控制器等外设都 可以直接接在FPGA上,使控制板功能更加强大。附图说明图1是现有技术中变换器模块图; 图2是本技术模块图。具体实施方式以下结合附图与具体实施方式对本技术作进一步详细描述 由图2可见本技术包括 一块DSP控制板;还包括FPGA模 块;所述FPGA模块中的数字滤波模块连接对电压、电流本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种双馈风力发电机组中的变换器,包括:一块DSP控制板;其特征在于还包括:FPGA模块;所述FPGA模块中的数字滤波模块连接对电压、电流信号进行AD采样的AD信号采集模块,FPGA模块中的数字量处理模块连接对一些数字量输入进行采集的DI/DO模块;所述数字量处理模块和数字滤波模块通过FPGA模块中的数据交互模块与DSP控制板进行双向连接;FPGA模块中的网侧PWM输出模块和转子侧PWM输出模块分别与网侧变换器和转子侧变换器相连。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:马成斌杨文斌李春董祖毅
申请(专利权)人:马成斌杨文斌李春董祖毅
类型:实用新型
国别省市:31

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