风力发电机组双馈式变流器 技术条件和试验方法

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双馈式风力发电变流器资料.

双馈式风力发电变流器资料.

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国电南自1.5MW双馈变流器
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谢 谢!
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解决的办法是需要调整及增加新的硬件,只调整控 制部分是不够的。
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DFIG中的低压穿越问题
. 一种低成本的Crowbar解决方案
Crowbar 电阻
DFIG
晶闸管
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国电南自1.5MW双馈变流器
主要技术指标
• 中间直流电压:1100V • 直流电压纹波系数: ≤5% • 网侧额定容量: 420kVA • 网侧额定电流 350A • 电流谐波畸变率(THD):<5% • 机侧额定容量: 650kVA • 机侧额定电流 480A • 效率:≥97%(额定功率) • 过载能力: 120%功率过载≥1min • 工作环境温度:-30℃~+40℃ • 相对湿度:≤90% • 冷却方式:强迫风冷 • 防护等级:IP21/ IP54 • 外形尺寸:2600×910×2362mm
国电南京自动化股份有限公司
GUODIAN NANJING AUTOMATION CO.,LTD
双馈式风力发电变流器
2010年6月13日
双馈变流器与直驱变流器的区别
直驱变流器
变流器最大功率=发电机额定功率
双馈变流器
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变流器最大功率= 发电机额定功率
2
双馈变流器拓扑结构
背靠背形式的结构
直流电容
6. 效率的提高
在开通和关断瞬间存在电流与
电压的重叠期,因此要尽量减少 重叠区域。
高开关频率可以获得更好的波
形,但同时带来了更大ห้องสมุดไป่ตู้损耗。
续流二极管的反向恢复能耗。
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DFIG中的低压穿越问题
低压穿越(LVRT)面临的问题 当电网电压跌落时,如果双馈电机仍然挂在电网上, 定子磁通几乎保持于直流分量不变,定子电流增加, 转子侧将会产生过量的电流和电压,从而影响到变流 器。

1.5MW双馈式风力发电机组 全功率试验平台方案

1.5MW双馈式风力发电机组 全功率试验平台方案

1.5MW双馈式风力发电机组全功率试验平台方案1、建立全功率试验平台的目的和意义双馈式风力发电机组全功率试验平台是指在地面上建立针对双馈式风力发电机组进行各种型式试验的功率试验平台,该试验平台要求能够达到风力发电机组的1.5MW额定功率输出。

在该试验平台上可以对风力发电机组的齿轮箱、发电机、变流器、控制系统等部件进行全面的试验,检验各部件是否能够达到标准和规范的要求,避免部件质量缺陷;针对风力发电机组初期样机进行设计技术和控制算法验证,促进技术的消化吸收,避免设计缺陷;作为开发平台进行新机型开发或新部件研发替代的性能测试试验;作为系统调试的平台,可以进行调试以及调试运行人员的培训平台;还可以进行后期批量生产时的抽检试验。

由于风力发电机组应用环境的恶劣程度以及对机组20年长寿命、高可靠性和安全性的特殊要求,风力发电机组的重要部件如齿轮箱、发电机等的制造技术成为了风力发电机组的难点。

同时融合了现代电力电子技术和现代控制理论的风力发电机组变速和变桨距控制也成为风力发电的关键技术和难点。

由于国内风力发电行业起步较晚,技术水平相对国外比较落后。

目前国内只掌握MW级以下失速型风力发电机组的设计和制造技术,MW级以上变速恒频的双馈式和直驱式机型均引进国外的设计或生产许可证。

这成为了国内风力发电行业发展的技术瓶颈。

目前我国风电的变速恒频技术相关研究成果只经过了实验室阶段,没有经过规模化的应用实践经验,而作为大型风力发电机组只有进行工程化试验,得出较为确切的结论和数据,才能应用于大规模产业化生产。

这样就可以尽可能避免出现国内外一些风电制造厂家由于某些部件或设计技术的缺陷而造成了重大的损失,同时也可以减少现场调试的时间和工作量。

建设全功率的风力发电机组传动和控制技术试验平台,提高风电机组关键零部件的测试能力,掌握风电机组的关键测试技术,是保证产品质量的基础;通过试验平台上得到的数据,为优化提高该风电机组的性能将起到重要作用,对以后进行新机型或新部件产品的开发和替代提供必要的试验环境和手段,因此建立一套完善的变速恒频风力发电机组试验平台成为当务之急。

双馈型风力发电变流器及其控制

双馈型风力发电变流器及其控制

2永磁直驱变速恒频风力发电系统
就发展速度来看 , 永磁 直驱变速恒频风力发 电系统可 以说是发
侧进行连 接 , 实现有功和无功 的控制 。
以及大容量的风机还分别可以采用定桨距速以及变桨距控制的技
术。
展速度最 快的一套系统 , 其结 构为通过直流 电容 , 将变流器和 电机 参 考 文 献 :
【 摘 要l 如今 , 随着 时代 的进步 以及科技 的 不断发展 , 人 们对 于生活质量的要 求 已经越 来越 高, 电作 为一种能耗 已经成 为 了我们 日常生活 当中必 不可缺 少的 重要 部 分, 但 也 正 因如此 , 世 界上 由于发 电产生 的废 气逐 渐 变多, 保护环境 迫在眉 睫 。 因此, 在 全世界 都提倡保 护环 境的 大背景之 下, 我 国对 于风 力发 电的重视 力度 不 断加 大, 而风 力发 电变流装置 以及 其本 身独特 的控制技 术, 就是风 力发 电所 需要 进行研 究的重要组成部 分之一, 分析发 电变流 器及 其控 制技 术, 关 系着风力 发电 系统的 可靠性 、 供 电质 量等等 。 本 文从 实际 出发 , 分析 了风 力发 电的各种 变流装 置, 通过对 比 阐述 了对其进 行控 制是 的难 点. 同时 阐述 了两种控 制 系统, 指 出了未来 变流 以及 控 制技 术的发 展 方向 。 【 关键词】 双馈 型 风力发 电 变流器 控 制技 术
内实现最大的 风力捕捉 , 也成 为了公认 的最为优 良的调节方 式 。
随着单机容量 的不断大型化, 变桨距控 制技术正在受 到越来越 高的重视 , 这 主要是 因为其 自身 的高效性 以及 实用性 的特 点 , 与传
1双馈感应发电机变速恒频风 力发 电系统
统的定桨距控制技术进行 比较我们发现 , 变桨距控制技术拥有桨 叶 在实 际的操作过程当中我们知道 , 变速恒 频控制系统的实现形 轻巧 , 桨距 角 自行调节等多 重优 势, 这 些特点能够提高对 于风能 的 式是 多种多样 的, 就 目前来讲 , 利用双馈感 应发 电机的方案是被广 吸收率 , 同时还能够使 得 电流 的功率输 出更为 平稳 。 就技术发展趋

双馈型风力发电变流器及其控制

双馈型风力发电变流器及其控制

双馈型风力发电变流器及其控制随着环保意识的日益增强和可再生能源的广泛应用,风力发电技术得到了快速发展。

双馈型风力发电变流器作为风力发电系统中的关键设备之一,在提高风能利用率和电能质量方面具有重要作用。

本文将介绍双馈型风力发电变流器的工作原理、特点优势及其控制方式。

双馈型风力发电变流器是一种交直流变换设备,可将风力发电机发出的交流电转换为直流电,再供给电力系统使用。

其工作原理是采用双馈(交流和直流)线路,通过电力电子器件(如IGBT、SGCT等)的开关动作,控制交流和直流电流的双向流动,实现能量的交直流转换。

高效性:双馈型风力发电变流器具有较高的能量转换效率,可实现风能的最大化利用。

灵活性:双馈型风力发电变流器可通过控制开关器件的占空比,调节输出电流的幅值、频率和相位,满足不同风速和负荷条件下的运行需求。

稳定性:双馈型风力发电变流器可有效平抑风速波动带来的影响,提高电力系统的稳定性。

维护性:双馈型风力发电变流器采用模块化设计,便于维护和检修,降低了运维成本。

矢量控制:通过控制交流侧电流的幅值和相位,实现有功功率和无功功率的解耦控制,提高电力系统的稳定性。

直接功率控制:采用瞬时功率采样,通过控制逆变侧电流的幅值和相位,直接控制有功功率和无功功率,具有快速的动态响应。

神经网络控制:利用神经网络技术,建立风力发电变流器数学模型,实现自适应控制和优化运行。

模糊控制:基于模糊逻辑理论,通过模糊控制器对变流器进行非线性控制,具有良好的鲁棒性和适应性。

双馈型风力发电变流器作为风力发电系统的关键设备之一,具有高效、灵活、稳定和维护简便等特点及优势。

其控制方式多种多样,包括矢量控制、直接功率控制、神经网络控制和模糊控制等,可根据实际应用场景选择合适的控制方式以实现最优运行。

随着风电技术的不断发展,双馈型风力发电变流器在未来将发挥更加重要的作用,为可再生能源的广泛应用和绿色能源转型提供强有力的支持。

随着环境保护和可持续发展的日益重视,风力发电作为一种清洁、可再生的能源,越来越受到人们的。

【风机检修专项培训】2MW风电机组变流器产品介绍-双馈

【风机检修专项培训】2MW风电机组变流器产品介绍-双馈
2MW风电机组变流器 产品介绍
一、科诺伟业公司变流器产品
变流器产品系列
双馈变流器
1.5MW双馈变流器 2MW双馈变流器 2.5MW双馈变流器
3MW双馈变流器
全功率变流器
850kW全功率变流器 2MW全功率变流器
3MW全功率变流器 5MW全功率变流器(690V) 5MW全功率变流器(海上,中压)
一、科诺伟业公司变流器产品
区域变电站风场变压器风机来自网点 箱式变压器690V
风力 发电机
66/110/220KV 其它风电场
10/35kV 场内其它风机
典型的风电机组连接电网图
•假设系统为理想电网; •风场远离高压输电网,电网相对薄弱,与公共连接点相连的区域负荷、其它风电 场发生短路,会使公共连接点电压降低;如果场内有风机发生短路故障,场内的并 网点电压也会降低。 •风电装机容量越来越大,电网中风力发电所占比重已经不能忽视,电网电压短时 间故障如果风机停机会使电网问题扩大化,各国并网导则都对风电机组的不脱网运 行能力提出要求,并要求机组发无功支撑电网电压。
二、2MW双馈型风电机组变流器
电网侧变流器
电网侧变流器控制直流侧电压稳定来保持有功功率 平衡;具备无功控制能力,在静止及发电机定子并 网状态下参与电网无功调节。
二、2MW双馈型风电机组变流器
电机侧变流器
电机侧变流器主回路 当电网侧变流器建立起稳定 的直流母线电压后,且发电 机转速在运行范围内,电机 侧变流器调试运行,为发电 机转子提供交变励磁电流, 控制发电机定子并网,并网 后功率(无功)控制。
电机侧变流器主回路 当电网侧变流器建立起稳定 的直流母线电压后,且发电 机转速在运行范围内,电机 侧变流器调试运行,为发电 机转子提供交变励磁电流, 控制发电机定子并网,并网 后功率(无功)控制。

双馈式风力发电机试验方案

双馈式风力发电机试验方案

双馈式风力发电机试验方案型号:YFSK500-4-A容量:1560KW电压:690V电流:1092A编制:陈梅日期:2009-04-18 校对:日期:审核:日期:上海电气集团上海电机厂有限公司质量保证部电机基本规格和主要参数型号:YFSK500-4-A 工号:500Y0920750 电规:178841.基本规格:功率:1560 KW 电压:690 V电流:1092 A 频率:50 Hz极数: 4 P 功率因数:绝缘等级:转速:1800 r/min接法:△相数: 32.试验方法及标准2.1试验方法2.1.1 GB1032 《三相异步电机试验方法》2.1.2 GB10068 《旋转电机振动测定方法及限值》2.1.3 GB10069 《旋转电机噪声测定方法及限值》2.1.4 GB755—2000 《旋转电机定额和性能》2.1.5 IEC-60034-12.1.6 技术条件 OA510.3196 OA479.5093.检查试验项目和型式试验项目3.2检查试验试验项目3.2.1绕组对机壳及绕组间绝缘电阻的测定3.2.2绕组在实际冷状态下直流电阻的测定3.2.3转子开路电压的测定3.2.4空载电流和空载损耗测定(型式试验时量取特性曲线)3.2.5堵转试验(型式试验时量取特性曲线)3.2.6振动测定3.2.7耐压试验3.3型式试验项目除全部检查试验项目外还应增加下列试验项目3.3.1负载特性的测定3.3.2过载试验3.3.3最大转矩的测定=f(n) 3.3.4不同转速和电压下的空载损耗(应去除发电机空载铜耗)的测定P3.3.5变速恒频试验3.3.6温升试验3.3.7噪声测定3.3.8短时过电流试验3.3.9轴电压的测定3.4.0超速试验3.4.1转动惯量试验安排:第一天:温升试验(1)1560KW 1800r/min 690V cosφ=1 序号 10温升试验中序号11①(2)1560 KW 1800r/min 690V cosφ =-0.9第二天:变速恒频试验负载试验各点上海电气集团上海电机厂有限公司典型、主要设备汇总表上海电气集团上海电机厂有点公司典型、主要设备汇总表上海电气集团上海电机厂有限公司典型、主要设备汇总表上海电气集团上海电机厂有限公司典型、主要设备汇总表新建重型电机试验站,承担企业大型、特大型电机和特殊电机产品的试验检测任务,包括大型异步电机、同步电机和直流电机、大型变频电机、60Hz电机等,并可兼顾风力发电机、60MW及以下汽轮发电机的试验。

浅谈双馈异步风力发电机试验方法

浅谈双馈异步风力发电机试验方法

浅谈双馈异步风力发电机试验方法摘要:在我国科技不断发展,各领域技术水平逐渐提高的今天,随着全球能源危机的日益严重,对可再生能源的利用变得愈加重要,因此风电技术的研究发展迅速,增加风电技术的学习和能力提升是我国风电行业的当务之急。

关键词:双馈异步;风力;发电机;试验方法引言在风电机组中,双馈异步风力发电机因其具有励磁变频器容量小、无功调节能力强等优点成为目前广泛使用的机型。

1概述双馈型发电机是绕线式异步发电机的一种,具有定、转子两套绕组。

转子端输出、输入功率会随着电机运行状态流入或流出,具有双向性,功率的流入还是流出是由转子的转速来决定的。

转子的转速比同步转速高时,双馈型发电机的定子和转子绕组都向电网输出电能,相反,则从电网吸收电能。

在控制中,双馈型发电机时具有异步、同步发电机的一些特性,兼具有两种发电机的优点:定子具有独立的励磁绕姐;可调节功率因数;具有励磁电流幅值、励磁电流频率、励磁电流相位三个可调量,控制更灵活;具有变速恒频运行能力等。

2双馈异步风力发电机试验方法2.1并网测试a)由原动机将发电机拖至并网转速1000r/m,此时变流器应控制并网成功,并记录并网时刻的定子电流。

并网冲击电流最大值应小于电网额定电流峰值的30%。

b)原动机拖动稳定转速在并网转速,变流器控制发电机输出功率分别达到100kW、300kW,500 kW、1000 kW稳定运行10分钟,1200 kW、1800 kW、2300kW、2500 kW分别稳定运行30分钟,并记录此时的定子电流、电压及网侧电流,变流器此过程应能正常运行。

2.2温升试验温升试验的目的是通过试验得到电机绕组、轴承、集电环等各发热部件在规定的工作条件下运行并达到温升稳定使的温度或者温升值。

用于考核电机所用的绝缘材料、生产工艺是否满足电机正常工作及设计寿命的要求。

试验时,在额定运行条件下,电机应正常运行,并且各部位温度不应超过规定的温升极限值;参考国标相关规范,试验进行至相隔半小时的两个相继读数之间温升变化不超过1K,即可认为温度达到稳定。

风力发电机变流器测试

风力发电机变流器测试
风力发电机变流器测试
一、基本原理
1.1双馈异步电机基本原理
双馈电机在结构上类似绕线式异步感应电机,定子与一般的交流发电机 一样,布有三相分布式绕组;转子与一般发电机不同,它也布有三相分布式 绕组。运行时,定子侧直接接入三相工频电网,而转子侧通过变频器接入所 需低频电流。因为定子与转子两侧都有能量的馈送,所以称为双馈电机。
2.2.4 正常使用的电气条件
• 2.2.4.1 电网频率变换范围 电网频率变化范围:47.5 Hz~51.5 Hz。 • 2.2.4.2 电网电压波动范围 电网电压允许波动范围:电网电压额定值的±10%。 • 2.2.4.3 电网电压不对称度 电网电压不对称度用负序分量对正序分量的百分比表示, 该值应不超过2%
• 2.1.3 .2配套机组额定容量(MW)
变流器所配套机组的额定容量等级优先采用以下系列: 0.85、1、1.25、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6 注:超出本优选系列,由制造商与用户协商确定。
2.2使用条件
• 2.2.1.1 正常使用环境条件 变流器应在规定的空冷或液冷的环境条件下工作: a)工作环境温度 常温型:-20 ℃~+45 ℃。 低温型:-40 ℃~+45 ℃; b)空气相对湿度≤95%(20 ℃以下时); c)海拔高度不超过2000 m; d)对气候条件和使用场所参见GB/T 19608。 当海拔超过2000 m,工作环境温度超过最高限值时 (≤15 ℃),按GB/T 19608.3执行。
图一 双馈风力机发电机组主电路的电气原理图
1.2永磁同步发电机原理
全功率变流器是一种由直流环节连接两组电力电子变换器组成的背靠背变 频系统。这两个变频器分别为电网侧变换器和发电机侧变换器。发电机侧变换 器接受感应发电机产生的有功功率,并将功率通过直流环节送往电网侧变换器。 发电机侧变换器也用来通过感应发电机的定子端对感应发电机励磁。电网侧变 换器接受通过直流环节输送来的有功功率,并将其送到电网,即它平衡了直流 环节两侧的电压。根据所选的控制策略,电网侧变换器也用来控制功率因数或 支持电网电压。

023-12双馈风力发电机变流器制造技术规范

023-12双馈风力发电机变流器制造技术规范
GB/T 20626.3-2006 特殊环境条件 高原电工电子产品 第1部分:雷电、污秽、凝露的防护要求
GB/T 20320-2006 风力发电机组 电能质量测量和评估方法
GB/T 3797-2005 电气控制设备
GB/T 23479.1-2009风力发电机组 双馈异步发电机 第1部分:技术条件
JB/T 5777.2-2002 电力系统二次电路用控制及继电保护屏(柜、台)通用技术条件
额定运行条件下,电机侧变流器交流端基波线电压方均根值。
3.18
电机侧额定频率generator-side converter rated frequency
额定运行条件下,电机侧变流器交流端基波电压的频率。
3.19
电机侧频率范围generator-side frequency range
双馈风力发电机在规定的转速范围内所对应的电机侧变流器交流端电压基波频率范围。
电网电压允许波动范围:电网电压额定值的±10%。
4.2.4.3电网电压不对称度
电网电压不对称度该值应不超过2%。
4.3性能要求
4.3.1结构及外观要求
壳体、外观、表面应无划伤、无变形,按照GB/T 3797-2005中4.12的规定。
4.3.2电气连接要求
应保证各个电气连接的正确性,电抗器、电容器、快速熔断器、电子元器件等辅助器件应在装配前筛选、测试并确认其具备正常功能,电缆截面积和电缆头的压接、焊接应满足变流器最大导通电流能力,按照GB/T 3797-2005中4.12的规定。
功率因数公式为:
(1)
式中:
:功率因数;
:有功功率;
:视在功率。
3.14
机组功率因数 generatorsystempower factor

(2013-07-01)双馈变流器技术及故障分析 (2)

(2013-07-01)双馈变流器技术及故障分析 (2)

模拟量 扭矩控制(名义MD值) 输入 模拟量 输出
Signal信号 励磁 载荷要求 故障确认 就绪 DC 24V Mita DC 24V DC 0V 释放断路器 速度传感器 逆变器超速 逆变器准备运行 逆变器正在加热 逆变器准备关闭 逆变器处于工作范围内 并联运行 逆变器故障 逆变器出现主要故障 主同步开关安全链接 主同步开关欠压 紧急断开逆变器安全链接 紧急关闭 DC 24V逆变器 DC 0V逆变器 再次设定安全链接 CW 人工调节风向CW CCW 人工调节风向CCW UPS故障 CosPhi控制(名义功率因数值) Common shield普通屏蔽 转速 扭矩 普通屏蔽
常见故障分析
1.2 技术参数
序变流器技术指标 网侧变流器 额定功率:480kVA 额定输入电压:690V 输入电压范围:+10%, -20% 频率范围:48~63Hz 交流电流:400A/cosφ =0.8 过载能力:150%,10秒钟,循环间隔6分钟 过流保护点:1000A 开关频率:2kHz 损耗:5kW
oCC101RdlFanOn_ oCC101PlcReaClo oCC101PchByp oCroT1_Clo oCroT1_Ope oSorBreClo (*spare oSorBreUVoRst oSorBreYU_Rst oSorBreOpe oCC101HumHea
数字量 输入
编码器
数字量 输出
101RdlFanOn_; 101PlcReaClo; 101PchByp; CC.PhO.CroT1_Clo; CC.PhO.CroT1_Ope; CC.PhO.SorBreClo; CC.PhO.; CC.PhO.SorBreUVoRst; CC.PhO.SorBreYU_Rst; CC.PhO.SorBreOpe; 101HumHea;

双馈型风力发电变流器及其控制的开题报告

双馈型风力发电变流器及其控制的开题报告

双馈型风力发电变流器及其控制的开题报告双馈型风力发电变流器是一种较为先进的风力发电变流器。

本文旨在介绍双馈型风力发电变流器的基本原理、结构和特点,以及其控制策略。

第一部分:双馈型风力发电变流器的基本原理双馈型风力发电系统由风力发电机、双馈型发电机以及变流器组成。

所谓双馈型发电机,即发电机同时具备定子和转子两个电磁场,能够实现定子和转子之间的电磁耦合。

在发电机运行时,风轮驱动转子转动,转子通过定子产生电能,并将电能传递给电网。

具体来说,转子上装有两组绕组——定子绕组和转子绕组,分别与定子磁极和转子磁极相连。

而变流器则是将风能转化为电能的媒介。

它主要由桥式逆变器和控制电路组成,能够将传输到变流器的交流电信号转换为直流电信号,并输出给电网。

双馈型风力发电变流器实际上是对传统的功率器件进行更新的一种改进型变流器,它采用了双馈技术,即使变流器无法直接控制发电机的电磁耦合,也能够实现功率控制。

第二部分:双馈型风力发电变流器的结构和特点双馈型风力发电变流器的结构简单,但是具有较高的效率和可靠性。

双馈型风力发电变流器的内部结构主要包括三个部分:双馈变压器、定子侧桥式逆变器和转子侧桥式逆变器。

其中,双馈变压器是连接发电机和变流器的关键部分,能够将低频交流功率转化为高频交流功率,以便进行电磁耦合。

定子侧桥式逆变器和转子侧桥式逆变器分别控制发电机的定子实际输出功率和转子的有功功率。

双馈型风力发电变流器具有以下几个特点:1. 承载能力强:双馈型风力发电变流器能够承受高达100MVA的功率,具有良好的超载保护能力。

2. 高效稳定:具有较高的效率和动态响应速度,能够应对风速的变化,确保风机稳定运行。

3. 高可靠性:采用可编程控制器和电子元器件,总体可靠性高,维护成本较低。

第三部分:双馈型风力发电变流器的控制策略双馈型风力发电变流器的控制策略主要包括转子侧的MPPT控制、有功功率控制和无功功率控制。

有功功率控制主要用于控制双馈型发电机的输出有功功率,调整桥式逆变器的逆变角度,控制电流,以实现输出功率控制。

双馈异步风力发电机试验方法

双馈异步风力发电机试验方法

动力与电气工程DOI:10.16661/ki.1672-3791.2004-5753-3651双馈异步风力发电机试验方法①谭晓华1 谭新波2(1.天津职业技术师范大学机械学院 天津 300222; 2.湘电集团特种电气事业部 湖南湘潭 411101)摘 要:发电机是风力发电系统中的核心关键部件,该文主要以湘电集团1.5MW SKYFF1500-4型电机为参考,依据国标要求,介绍双馈异步电机的试验方案及具体操作。

通过试验全面考察风力电机的各种性能,判断电机的各项技术条件和参数是否满足国家规定以及客户设计性能的要求,也为设计部门改进电机性能,提高电机质量的可靠性提供试验数据参考和依据。

关键词:双馈异步风力发电机 ABB变频器 电机试验 发电系统中图分类号:TM315 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2020)11(a)-0060-04 Test Method for Doubly Fed Induction GeneratorTAN Xiaohua1 TAN Xinbo2(1. Tianjin University of Technology and Education, Tianjin, 300222 China; 2. Special Electrical Division,Xiangdian Group, Xiangtan, Hunan Province, 411101 China)Abstract: Take the 1.5MW SKYFF1500-4 motor of XENC as an example, the test methodology of doubly fed induction Generator is introduced according to the national standard requirements in this paper, the purpose of the experiment is to investigate the performance of the motor, determine whether the technical conditions and parameters meet the requirements of the state regulations and the requirements of the customers. It also provides the reference and basis for the design department to improve the performance and reliability of the motor.Key Words: Doubly fed induction generator; ABB inverter; Motor test; Power generation system我国风能资源丰富,合理科学利用风力资源,能解决能源紧缺及环境污染等问题。

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风力发电机组双馈式变流器第1部分:技术条件
GB/T 25388的本部分规定了双馈式变速恒频风力发电机组交直交电压型变流器的相关术语和定义、通用技术要求、试验方法、检验规则及其产品的相关信息等。

本部分适用于双馈式变速恒频风力发电机组交直交电压型变流器,即双馈式变流器(以卜简称“变流器”)。

风力发电机组双馈式变流器第2部分:试验方法
GB/T25388的本部分规定了双馈式风力发电机组交直交电压型变流器工作性能的试验条件、试验内容和试验方法。

本部分适用于双馈式风力发电机组交直交电压型变流器性能试验。

风力发电机组双馈式变流器
第2部分:试验方法
1 范围
GB/T25388的本部分规定双馈式风力发电机组交直交电压型变流器工作性能的试验条件、试验内容和试验方法.
本部分适用于双馈式风力发电机组交直交电压型変流器性能试验。

2 规范性引用文件
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GB/T2423.1电工电子产品环境试验第2部分,试验方法试验 A:低温(GB/T2423. 1- 2008 , I E C 60068-2-1 :2007 ,ID T)
GB/T2423.2 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试強 B:高温(GB/T2423. 2-2008,I EC60068-2-2,2007,IDT)
GB/T2423.3 2006 电工电子产品环境试验第2部分,试验方法试验C a b:恒定湿热试验(IEC60068-2-78:2001,IDT)
G B/T3859. 1-1993半导体变流器基本要求的规定(e qv IEC60146-1-1:1991)
GB/T12668.3-2003 调速电气传动系统第3部分:产品的电磁兼容性标准及其特定的试验方法(IEC61800-3:1996,IDT)
GB/T25388.1 风力发电机组双馈式变流器第1部分,技术条件
3 试验目的
检验双馈式变流器是否满足风力发电机组的运行要求。

4试验条件
4.1 试验环境
推荐双馈式变流器在如下大气环境下进行试验:
a) 温度:15℃~35℃;
b) 相对湿度:45%~75%;
c) 气压:85k P a~106 kP a。

在进行试验时,双馈式变流器应安装于室内坚固的基座上,在其安装区域内或附加的机売内对通风或冷却系统不会造成严重的影响。

4.2试验准备
双馈式变流器试验应在与实际工作等效的电气条件下进行,例如,试验系统可由変压器、拖动变频器、拖动电动机、转矩测量仪、双馈电机、双馈式变流器以及上位机组成,如图1所示.在试验过程中,由拖动变频器驱动拖动电动机来模拟风力机运行,在上位机的控制指令下完成双馈式变流器系列试验。

4.3仪器设备
试验所用仪器、仪表、传感器应在计量部门检验合格并在有效期内,试验用仪器、仪表见附录A.
5 试验内容和方
5.1 试验内容
试验内容按照GB/T25388.1《风力发电机组双馈式变流器第一部分:技术条件》规定的项目进行
5.2 试验方法
5.2.1绝缘耐压试验
按GB/T3859.1-1993中6.4.1的规定进行试验。

5.2.2 电气测试试验
检验电路连接是否正确,双馈式变流器通电后,对系统的输入输出进行电气测量,通讯功能是否正常,设备的静态特性是否满足规定要求。

5.2.3 并网控制试验
在变流器的控制下,将发电机定子三相输出绕组并入电网,记录并网过程中并网切入电流波形和最大值。

5.2.4 加载试验
依次取并网转速到额定转速范围内的五个速度点,五个速度点应该至少包括并网转速、额定转速、同步转速测量每个转速所对应的风力发电机输出电量,数据如下:
a) 输出变压器1输出端电压U0 、电流I0和功率P0;
b) 双馈式变流器输出端电压U1 、电流I1和功率P1;
c)风力发电机定子输出端电压U2、电流I2和功率P2
5.2.5 温升试验
额定条件运行时,测定双馈式变流器功率器件及电抗器是否超过规定的极限温升。

试验参照GB/T3859.1-1993中6.4.6的规定进行。

5.2.6 效率测減
在额定送行条件下,测定双馈式变流器转子输入到电机侧变流器的有功功率P2和从网側变流器输出到电网的有功功率 P1 ,计算双馈式変流器的效率。

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