风机控制系统all课件.ppt
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1、黄晓杰风力发电机组风力发电机组 控制系统结构 Slide 2/2022-4-13概概 述述 并网运行的风力发电技术是20世纪80年代兴起的一项新能源技术,一开始就受到世界各国的高度重视,因而迅速实现了商品化、产业化,特别是随着计算机与控制技术的飞速发展,风力发电技术的发展极为迅速。 Slide 3/2022-4-13 1、 单机容量从最初的数十千瓦级发展到兆瓦级机组;风机发展演变风机发展演变 2、 控制方式从基本单一的定桨距失速控制发展为全桨叶变距和变速控制的智能型风力发电机组; Slide 4/2022-4-13定桨失速型风机定桨失速型风机 Slide 5/2022-4-13变桨型风机变桨型
2、风机桨叶0度角桨叶90度角 Slide 6/2022-4-13 3、 风机可靠性:从最初的50%提高到98%以上; 4、 风电场运行:实现集中控制和远程控制(通过SCADA系统)。数据采集与监视控制系统 Slide 7/2022-4-131. 风轮系统实现了从风能到机械能的能量转换;机组功能:机组功能:两个能量转换2. 发电机和控制系统则实现了从机械能到电能的能量转换过程。 Slide 8/2022-4-13 控制系统功能:控制系统功能: l 接收机组及其工作环境信息,调节机组按照预先设定的要求运行;l 通过对执行机构的控制,提高机组运行效率,确保机组高效率运行;l 对机组出现的故障予以检测,
3、特别是涉及到如超速、振动、过功率、过热等故障,并采取完善的保护措施。 Slide 9/2022-4-13输出单元输出单元输入单元输入单元 Slide 10/2022-4-132、风机参数3、系统功能1、机组类型4、功率曲线及控制策略7、传感器5、并网控制6、变桨控制索引 Slide 11/2022-4-13机组类型机组类型p 恒速恒频风力发电机组p 变速恒频风力发电机组 Slide 12/2022-4-13恒速恒频风力发电机组恒速恒频风力发电机组 定速失速型风力发电机组通常采用感应发电机直接连接到交流电网; 运行中,转速基本恒定,桨距角不可变; 低于额定风速,风能利用系数低; 高于额定风速,通
4、过桨叶的失速性能调节,限制功率输出。 Slide 13/2022-4-13 Slide 14/2022-4-13 定桨失速型电控系统从部件划分,可分为两大部分: 主控柜 电容器柜控制器软并网模块电容器组 Slide 15/2022-4-13 Slide 16/2022-4-13 主要功能包括:偏航控制、液压控制、齿轮箱控制、刹车控制、温度控制、电网监测、振动监测、无功补偿和启停控制。 Slide 17/2022-4-13 系统传感信号主要由信号接口电路完成,它们向计算机控制器提供电气隔离标准信号。这些信号有模拟量、开关量、频率量,信号的电压和电流范围一般为工业标准信号。 Slide 18/20
5、22-4-13 控制系统输入信号、系统监测的参数有: 三相电压、三相电流、电网频率、功率因数、输出功率、发电机转速、风轮转速、发电机绕组温度、齿轮箱油温、环境温度、控制板温度、机械制动闸片磨损及温度、电缆扭绞、机舱振动、风速仪和风向标等。 为了得到系统运行的情况,系统还需监测各接触器的开关、液压阀压力状况、偏航运作和按键输入等情况。输入信号输入信号 Slide 19/2022-4-13 发电机和电网的三相电压、三相电流和发电机绕组温度、齿轮箱油温、环境温度、传动机构等旋转机构的热升温度; 风轮转速、发电机转速、风速仪、风向仪,偏航正反向计数、扭缆正反向计数等; Slide 20/2022-4-
6、13 按键信号、制动闸片磨损、制动闸片热、风向标0、风向标90、偏航顺时针传感、偏航逆时针传感、机舱振动开关、偏航电动机过载、旁路接触器状态、风轮液压压力信号(风轮转速过高时出现)、机械制动液压压力高、机械制动液压压力低、外部错误信号等等。 Slide 21/2022-4-13 控制各电磁阀、接触器线圈、空气断路器的开合输出。电磁阀和接触器的开合包括:发电动机的并网、偏航电动机( 顺时针和逆时针)的动作、相位补偿电容的投切、空气制动及机械制动系统的动作等。还有系统的软并网和软脱网控制。此外,对变桨距风力发电机组还要求根据风速变化调节变桨距控制输出。输出信号输出信号 Slide 22/2022-
7、4-13变速恒频风力发电机组变速恒频风力发电机组 目前广泛应用的是交流励磁变速恒频双馈风力发电技术,采用双馈式异步发电机,定子直接接到电网上,转子在三相变流器的控制下实现交流励磁,保持定子恒频恒压输出。 Slide 23/2022-4-13大型风机系统的发展趋势: 恒速恒频 变速恒频 双馈异步风力发电系统是变速恒频的主要形式之一,基本构成如下图 Slide 24/2022-4-13 Slide 25/2022-4-13 Slide 26/2022-4-13 Slide 27/2022-4-13 Slide 28/2022-4-13 变速恒频电控系统从部件上划分,包括三个相对独立的系统:变桨控制
8、系统,变频控制系统(变频器)和主控系统。 从风机控制逻辑上来说,变桨和变频系统是执行机构,而主控系统则是机组运行和监控的大脑。 Slide 29/2022-4-13电控系统 Slide 30/2022-4-13 风电机组控制器由塔底控制柜和机舱顶部控制柜组成。塔底控制柜包括功率柜(变流器柜)和主控柜。功率柜(变流器柜)为风力发电机组的主配电系统,包括发电机与电网连接主回路、可控硅主回路、电量采集回路、电源变换、防雷保护回路、安全继电器电路等。主控柜包括中心控制器及其控制电路、电容补偿装置及其控制保护电路等。电气柜分布电气柜分布 Slide 31/2022-4-13顶部控制柜(TB1)包括机舱内
9、传感器信号的处理与转换,这些信号包括温度信号、叶轮过速信号、风速风向信号、转速驱动信号等。同时,也为机舱内的电动机如偏航电机、液压油泵等执行机构提供电源。 Slide 32/2022-4-13 Slide 33/2022-4-13变流器柜塔筒柜机舱柜 Slide 34/2022-4-13 电控系统主要包括正常运行控制、阵风控制、最佳运行控制(最佳叶尖速比控制)、功率控制、安全保护控制、变桨距控制等部分。如图所示:系统组成系统组成 Slide 35/2022-4-13 Slide 36/2022-4-13 Slide 37/2022-4-13 Slide 38/2022-4-13 Slide 3
10、9/2022-4-13 Slide 40/2022-4-13p 定桨失速风力发电机p 变桨有限变速风力发电机p 变桨变速风力发电机风机参数 Slide 41/2022-4-13定桨距风力发电机定桨距风力发电机以NEG MICON 750-200/48型为例 1)起动风速V3m/s;当V4m/s时,风轮转速可达到小发电机额定转速(6极)2)切换风速V8m/s;当V8m/s时,发电机将从6极切换到4极(大发电机)或直接切入大发电机运行3)额定风速 V=14m/s;当v14m/s时,桨叶自动失速4)切出风速 V=25m/s5)风轮直径 48m6)风轮转速 (22.3/14.9)r/min Slide
11、 42/2022-4-137)桨叶 LM23.5m,带空气动力刹车机构8)功率调节 自动失速9)发电机型式 三相异步双速发电机10)额定功率(750/200)kw11)额定转速(1500/1000)r/min12)冷却 液体循环冷却系统13)油温控制 体外循环冷却系统和内置加热器14)偏航系统 电动机驱动15)偏航制动 液压驱动的摩擦制动器16)偏航转速 0.46/s Slide 43/2022-4-1317)MITA WP3000 主要功能:控制风力发电机组并网与脱网;自动相位补偿;监视风力发电机组运行状态;监视气象情况,在异常情况下使风力发电机组安全停机;记录运行数据,产生功率曲线、风速变
12、化曲线、运行可靠性、发电量等各种图表。 Slide 44/2022-4-13变桨距风力发电机组变桨距风力发电机组 VESTAS是世界上最大的风力发电机组制造商之一,其生产的风力发电机2001年达到1630MW,约占世界风力发电机组总产量的24%。 下面以V47-660/200kw为例介绍变桨距风力发电机组的主要技术参数。 Slide 45/2022-4-131)起动风速 3.5m/s;2)额定风速 16m/s;3)切出风速 25m/s;4)风轮 水平轴、三桨叶,上风向布置,全桨叶变距 5)风轮直径 47m6)风轮转速 20-26r/min7)功率调节 变桨距/转速调节8)主发电机 异步发电机+
13、最佳转差率控制9)额定功率 660kw10)运行转速 1515-1650r/min Slide 46/2022-4-1311)小发电机 异步发电机12)额定功率 200kw13)控制系统 基于微处理器的控制系统+转速调节+变距调节 主要功能:控制风力发电机组并网与脱网;优化功率输出曲线;监视风力发电机组运行状态;监视气象情况;监视电网情况,在异常情况下使风力发电机安全停机;记录运行数据,产生功率曲线、风速变化曲线、运行可靠性、发电量等各种图表。 Slide 47/2022-4-13变速风力发电机组变速风力发电机组 德国DeWind公司生产的变速风力发电机组2000年已在德国市场占到8%的份额,
14、机组容量从600kw到1500kw,1999-2000年装机96台,容量达76.4MW。 以D6型机组为例,介绍其主要技术参数 Slide 48/2022-4-131)起动风速 2.5m/s;2)额定风速 13m/s;3)切出风速 28m/s;4)风轮 水平轴、三桨叶,上风向布置,全桨叶变距 5)风轮直径 60m6)风轮转速 14.3-27.6r/min7)功率调节 变桨距/变速8)发电机型式 绕线转子异步发电机,双馈9)额定功率 1250kw10)运行转速 1000(135%)r/min Slide 49/2022-4-1311)变距机构 液压驱动的曲柄连杆机构12)冷却 液体循环冷却系统1
15、3)制动系统 高速轴上圆盘式刹车14)偏航系统 液压马达驱动15)偏航制动 可调整的液压摩擦制动器16)偏航转速 0.47/s Slide 50/2022-4-1317)逆变器及整流器 先进的IGBT技术,四象限运行。通过微处理器控制的电力电子装置提供发电机转子励磁电流和频率;通过控制IGBT元件,以脉宽调制方式提供正弦波电压,从而确保发电机输出恒定的电压和频率。 Slide 51/2022-4-1318)控制系统 基于计算机实时监控的当地控制与远程监控(数据传输)系统 主要功能:低于额定风速时,跟踪最佳功率曲线;高于额定风速时,保持功率输出恒定。记录运行数据,产生功率曲线等各种图表。 Sli
16、de 52/2022-4-13 主开关合上后,风力发电机组控制器准备自动运作。正常起动前10min,风力发电机组控制器进入准备状态:系统初始化,检查控制程序、微控制器硬件,并对电网、风况和机组的状态进行检测。控制系统工作过程控制系统工作过程 Slide 53/2022-4-131、 电网 1)连续10min 内电网没有出现过电压、低电压; 2)电网电压0.1s 内跌落值均小于设定值; 3)电网频率在设定范围之内; 4)没有出现三相不平衡等现象。这些状态必须满足以下条件: Slide 54/2022-4-132、 风况 连续10min 风速在风力发电机组运行风速的范围内(3m/sV25m/s)。
17、 Slide 55/2022-4-133、机组机组本身至少应具备以下条件: 1)发电机温度、齿轮箱油温度应在设定值范围以内; 2)液压系统所有部位的压力都在设定值范围内; 3)液压油位和齿轮润滑油位正常; 4)制动器摩擦片正常; 5)扭缆开关复位; Slide 56/2022-4-13 6)控制系统DC24V、AC24V、DC5V、DC+/-15V 电源正常; 7)非正常停机后显示的所有故障均已排除: 8)维护开关在运行位置。 上述条件满足时,按控制程序机组开始执行“风轮对风”与“制动解除”指令。至此,机组进入运行状态。 Slide 57/2022-4-13 由于风轮的叶尖本来是90,现在恢复
18、为0,风轮开始转动。计算机开始时刻监测各个参数、输入,判断是否可以并网,判断参数有否超过极限、执行偏航、相位补偿、机械制动或空气制动。其中相位补偿的作用在于使功率因数保持在0.95-0.99之间。其详细的控制系统工作原理流程框图。 Slide 58/2022-4-13 Slide 59/2022-4-13l 1. 大风、超速保护 大风(超速)情况下,当风速(转速)达到停机风速(转速)时,风力发电机组应叶尖限速、脱网、抱液压机械闸停机,而且在脱网同时,风力发电机组偏航90(定桨型风机)。停机后待风速降低到大风开机风速时,风力发电机组又可自动并入电网运行。控制功能控制功能 Slide 60/202
19、2-4-13l 2. 小风逆功率 当风速小于停机风速时,为了避免风力发电机组长期逆功率运行,造成电网损耗,应自动脱网,使风力发电机组处于自由转动的待风状态。l 3. 小风频繁开、停机 为了避免该现象,在并网后10min内不能按风速自动停机。同样,在小风自动脱网停机后,5min内不能软切并网。 Slide 61/2022-4-13l 4. 自动对风 当风速大于开机风速,要求风力发电机组的偏航机构始终能自动跟风,跟风精度范围15。 l 5. 刹车制动系统 风力发电机组的液压机械闸在并网运行、开机和待风状态下,应该松开机械闸,其余状态下(大风停机、断电和故障等)均应抱闸。 Slide 62/2022
20、-4-13偏航刹车偏航刹车 Slide 63/2022-4-13偏航刹车偏航刹车 Slide 64/2022-4-13高速轴刹车高速轴刹车 Slide 65/2022-4-13l 6. 定桨距风机叶尖闸控制 风力发电机组的叶尖闸除非在脱网瞬间、超速和断电时释放,起平稳刹车作用。其余时间(运行期间、正常和故障停机期间)均处于归位状态。 Slide 66/2022-4-13l 7.电网故障保护 在电网中断、缺相和过电压的情况下,风力发电机组应停止运行,此时控制系统不能供电。如果正在运行时风力发电机组遇到这种情况,应能自动脱网和抱闸停机。 Slide 67/2022-4-13电网监测电网监测 Sli
21、de 68/2022-4-13l 8.扭缆保护 风力发电机组塔架内的悬挂电缆只允许扭转2.5 圈,系统已设计了正/反向扭缆计数器,超过时自动停机解缆,达到要求后再自动开机,恢复运行发电。 Slide 69/2022-4-13扭缆扭缆 Slide 70/2022-4-13l 9.手动/自动 模式 风力发电机组应具有手动控制功能(包括远程遥控手操),手动控制时“自动”功能应该解除,相反地投入自动控制时,有些“手动”功能自动屏蔽。机组手动起动、手动停机、手动偏航、手动复位、维护等 Slide 71/2022-4-13l 10.实时监控 控制系统应该保证风力发电机组的所有监控参数在正常允许的范围内,一
22、旦超过极限并出现危险情况,应能自动处理并安全停机。 Slide 72/2022-4-13 电网参数:电网参数:电网的电压、频率 环境参数:环境参数:风速,风向,环境温度 发电机:发电机:三相电流,有功功率,无功功率,功率因数,发电机转速,发电机绕组温度,发电机前/后轴承温度 叶轮:叶轮:叶轮转速,叶轮过速,液压系统:液压系统:液压泵工作状态,液压油位,液压系统压力,叶尖压力偏航系统:偏航系统:偏航电机工作状态,左/右偏航角度,偏航闸状态(刹车/释放)软并网:软并网:可控硅温度齿轮箱:齿轮箱:齿轮油位,齿轮油压力,齿轮油过滤,齿轮油温度,齿轮油轴承温度。制动系统:制动系统:高速闸状态(刹车/释放
23、)、闸磨损机舱:机舱:机舱温度 Slide 73/2022-4-131.硬件保护 硬件本身的保护措施主要采取了3种方法:硬件互锁电路、过电压以及过电流保护。保护功能保护功能 Slide 74/2022-4-13l 互锁电路 风力发电机组中的左右偏行电机和大小发电机只有一个可以运行,通过接触器辅助触点的互联对其进行了互锁。 Slide 75/2022-4-13l 过电压、过电流保护 通过将快速熔断器、速断保护的断路器(根据各自的负荷计算允许通过的电流)等串在执行机构的前端,防止了大电流流过回路,从而减少了不必要的损害。 Slide 76/2022-4-13l 在设计时,对断路器、接触器等选件都进
24、行了负荷计算。选择的原则:既留有裕量也不会使执行机构等受到冲击,当有瞬时冲击电流通过电缆传入控制柜时,控制系统具有自我保护的能力。 Slide 77/2022-4-132.雷电保护 电闪雷鸣释放的巨大能量,会造成风机叶片爆裂、电气绝缘击穿、自动化控制和通信元件烧毁. Slide 78/2022-4-13 全面的雷电保护分为外部和内部保护系统,考虑了直接遭遇雷击的后果。 Slide 79/2022-4-13外部雷电保护 每块叶片上安装一组接收器,并通过叶片轴承的内环电气连接到轮毂上。按照II级雷电保护等级的要求,主要的雷电电流通路上的设计雷电电流峰值为150kA。 Slide 80/2022-4
25、-13机舱防雷设计 Slide 81/2022-4-13内部雷电保护 系统中使用的被附在封闭式开关柜上的金属排与就地的等电位连接导体相连,反过来也与雷电保护装置中的等电位连接导体相连。特别是将有危险的电缆防护起来并与就地的等电位连接导体连接在一起。 Slide 82/2022-4-13 Slide 83/2022-4-133.接地保护 电气系统接地保护 由于设备因绝缘破坏或其他原因可能引起出现危险电压的金属部分,均应实现保护接地。所有风力发电机组的零部件、传动装置、执行电机、发电机、变压器、传感器、照明器具及其他电器的金属底座和外壳。 Slide 84/2022-4-13风机结构接地保护 结构
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