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风力发电机组的控制与安全系统详细内容介绍

2012-12-15 来源:中国风电材料设备网 浏览数:1606

  F、大风脱网控制
  当风速10分钟平均值大于25m/s时,风力发电机组可能出现超速和过载,为了机组的安全,这时风机必须进行大风脱网停机。风机先投入气动刹车,同时偏航90°,等功率下降后脱网,20秒后或者低速轴转速小于一定值时,抱机械闸,风机完全停止。当风速回到工作风速区后,风机开始恢复自动对风,待转速上升后,风机又重新开始自动并网运行。
  G、对风控制
  风机在工作风速区时,应根据机舱的控制灵敏度,确定每次偏航的调整角度。用两种方法判定机舱与风向的偏离角度,根据偏离的程度和风向传感器的灵敏度,时刻调整机舱偏左和偏右的角度。
  H、偏转90度对风控制
  风机在大风速或超转速工作时,为了风机的安全停机,必须降低风机的功率,释放风轮的能量。当10分钟平均风速大于25m/s或风机转速大于转速超速上限时,风机作偏转90°控制,同时投入气动刹车,脱网,转速降下来后,抱机械闸停车。在大风期间实行90°跟风控制,以保证机组大风期间的安全。
  I、功率调节
  当风机在额定风速以上并网运行时,对于失速型风机由于叶片的失速特性,发电机的功率不会超过额定功率的15%。一旦发生过载,必须脱网停机。对于变桨距型风机,必须进行变距调节,减小风轮的捕风能力,以便达到调节功率的目的,通常桨距角的调节范围在-2°—86°       J、软切入控制 
  风力发电机组组在进入电网运行时,必须进行软切入控制,当机组脱离电网运行时,也必须软脱网控制。利用软并网装置可完成软切入/出的控制。通常软并网装置主要由大功率晶闸管和有关控制驱动电路组成。控制其目的就是通过不断监测机组的三相电流和发电机的运行状态,限制软切入装置通过控制主电路晶闸管的导通角,以控制发电机的端电压,达到限制起动电流的目的。在电机转速接近同步转速时,旁路接触器动作,将主电路晶闸管断开,软切入过程结束,软并网成功。通常限制软切入电流为额定电流的1.5倍。
  (3)控制保护要求
  A、主电路保护
  低压断路器:在变压器低压侧三相四线进线处设置低压断路器,以实现机组电气元件的维护操作安全和短路过载保护,该低压断路器还配有分动脱扣和辅动触点。发电机三相电缆线入口处,配电自动空气开关,实现发电机的过流、过载及短路保护。
  B、过压过流保护
  主电路计算机电源进线端、控制变压器进线端和有关伺服电动机进线端,均设置过压过流保护措施。如整流电源、液压控制电源、稳压电源、控制电源原边、调向系统、液压系统、机械闸系统、补偿控制电容都有相应的过流、过压保护控制装置。
  C、防雷设施及保险丝
  主避雷器与保险丝,合理可靠的接地线为系统主避雷保护,同时控制系统有专门设计的防雷保护装置。在计算机电源及直流电源变压器原端,所有信号的输入端均设有相应的瞬时超压和过流保护装置。
  D、 热继电保护
  运行的所有输出运转机构如发电机、电动机、各传动机构的过热、过载保护控制装置。

【延伸阅读】

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阅读上文 >> 风力发电机组液压系统和刹车机构详细内容介绍
阅读下文 >> 风力发电机组的塔架与基础详细内容介绍

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