侵权投诉
当前位置:

OFweek智能电网

其它

正文

直驱式风力发电并网变流器装置

导读: 本文从控制原理,电路拓扑,技术特点,实验分析等方面简明扼要地阐述了直驱式风力发电并网变流器。此变流器网侧功率因数高,电流总谐波(THD)小,动态响应快,呈电流源特性,易于多单元并联。

  引言

  风力发电是目前最具有形成规模化和最具备商业化的可再生能源技术。而实际上风力发电在很大程度上取决于变速恒频发电系统的发展,变速恒频发电系统已经成为兆瓦级以上风力发电机组的主流技术。所谓变速恒频,就是通过调速控制,使风力发电机组风轮转速能够跟随风速的变化,最大限度地提高风能的利用效率,有效降低载荷,同时风轮及其所驱动的电机转速变化时,保证输出的电能频率始终与电网频率一致。

  变速恒频风力发电系统主要分为双馈式和直驱式两种类型。双馈式由于其变流器串联在双馈发电机的转子绕组中,其容量只有系统总功率的1/3—1/4,有效地降低了系统成本;与双馈式相比,直驱式采用低速永磁同步发电机结构,无须齿轮箱(或半直驱式,采用一级齿轮箱),也无滑轮,机械故障少,损耗小,运行效率高,维护成本低,但是,由于直驱式采用系统全功率传输,初始成本相对高。目前国内许多高校,研究所和企业主要研究、跟踪,消化吸收双馈式并网变流器,而我们公司近年来利用多年研究开发大功率变频器主电路拓扑和回馈并网控制技术的优势,专注直驱式风力发电并网控制技术的开发,成功研制出产品,并安装调试于内蒙古包头市自治区项目中,现已成功运行数月,且无故障记录

  1.控制原理

  兆瓦级大功率直驱式并网变流器采用多单元并联结构,单个单元的主电路拓扑采用交—直—交电压型结构,如图1或图2所示,图1采用二极管不控整流和Boost升压稳压电路,图2采用PWM全控整流电路。

图1带有Boost升压稳压电路拓扑

  采用图1主电路拓扑,通过Boost升压稳压环节将很好的控制后端逆变器的输入直流电压,即不管二极管不控整流的输出直流电压变化多大,通过Boost升压稳压电路后,其直流电压基本稳定,使后端逆变器调制度范围好,提高运行效率,减小损耗,同时,Boost电路还可以对永磁同步发电机输出侧进行功率因数校正。

图2PWM整流电路拓补

  采用图2主电路拓扑,通过PWM可控整流技术,可以很好的处理发电机端的交流电压不稳,谐波较大和直流侧电压变化大的问题,是最具发展前途的主电路结构方式。两种主电路各有各的优缺点。控制上采用电流内环,电压外环双闭环矢量控制技术。各个单元采用载波移相多重化技术,无需额外增加滤波器,便能使网侧电流总谐波THD小于国标5%的要求。

1  2  3  下一页>  
声明: 本文由入驻OFweek公众平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表OFweek立场。如有侵权或其他问题,请联系举报。

我来说两句

(共0条评论,0人参与)

请输入评论

请输入评论/评论长度6~500个字

您提交的评论过于频繁,请输入验证码继续

暂无评论

暂无评论

文章纠错
x
*文字标题:
*纠错内容:
联系邮箱:
*验 证 码:

粤公网安备 44030502002758号