变桨距系统培训
培训变桨远景培训
实践操作
总结词:培养技能
详细描述:通过实践操作,使学员熟练掌握变桨远景的安装、调试、维护和故障排除等技能,提高学员的实际操作能力和问 题解决能力。
案例分析
总结词
提升分析能力
详细描述
通过案例分析,使学员了解变桨远景 在实际应用中的问题、解决方案和效 果,培养学员分析问题和解决问题的 能力,提升学员的综合素质。
对未来变桨技术发展的展望
1 2 3
技术创新不断涌现
随着科技的不断进步,变桨技术将不断涌现出新 的创新成果和应用场景,为行业发展带来更多机 遇。
智能化和自动化成为主流
随着智能化和自动化技术的不断发展,未来的变 桨技术将更加注重智能化和自动化的实现,提高 设备的运行效率和安全性。
绿色环保成为重要发展方向
变桨技术的实际应用
总结词
了解变桨技术的实际应用有助于更好地理解其在能源生产和可持续发展中的作用 。
详细描述
变桨技术在实际应用中,主要用于大型风力发电机的控制和优化。通过调整叶片 的角度,可以更好地适应风速的变化,提高发电效率。此外,变桨技术还可以用 于小型风力发电机和家庭应用中。
变桨技术的未来发展
加强互动交流
03
希望未来培训能够进一步加强互动交流环节,让学员能够更加
充分地分享经验和互相学习。
THANKS
感谢观看
REPORTING
详细描述
变桨技术在应用和发展中面临的主要挑战包括如何提高发电效率、如何降低成本、如何应对复杂的风 况等。针对这些挑战,已经提出了一些解决方案,如优化叶片设计和制造工艺、采用先进的控制算法 等。
PART 03
培训方法和形式
REPORTING
理论授课
总结词:传授知识
变桨系统原理及维护培训课件
1.5MW风力发电机组变桨系统原理及维护国电联合动力技术有限公司培训中心(内部资料严禁外泄)UP77/82 风电机组变桨控制及维护目录1、变桨系统控制原理2、变桨系统简介3、变桨系统故障及处理4、LUST与SSB变桨系统的异同5、变桨系统维护定桨失速风机与变桨变速风机之比较定桨失速型风电机组发电量随着风速的提高而增长,在额定风速下达到满发,但风速若再增加,机组出力反而下降很快,叶片呈现失速特性。
优点:机械结构简单,易于制造;控制原理简单,运行可靠性高。
缺点:额定风速高,风轮转换效率低;电能质量差,对电网影响大;叶片复杂,重量大,不适合制造大风机变桨变速型风电机组风机的每个叶片可跟随风速变化独立同步的变化桨距角,控制机组在任何转速下始终工作在最佳状态,额定风速得以有效降低,提高了低风速下机组的发电能力;当风速继续提高时,功率曲线能够维持恒定,有效地提高了风轮的转换效率。
优点:发电效率高,超出定桨机组10%以上;电能质量提高,电网兼容性好;高风速时停机并顺桨,降低载荷,保护机组安全;叶片相对简单,重量轻,利于制造大型兆瓦级风机缺点:变桨机械、电气和控制系统复杂,运行维护难度大。
变桨距双馈变速恒频风力发电机组成为当前国内兆瓦级风力发电机组的主流。
变桨系统组成部分简介变桨控制系统简介✓主控制柜✓轴柜✓蓄电池柜✓驱动电机✓减速齿轮箱✓变桨轴承✓限位开关✓编码器▪变桨主控柜▪变桨轴柜蓄电池柜▪电机编码器GM 400绝对值编码器共10根线,引入变桨控制柜,需按线号及颜色接入变桨控制柜端子排上。
▪限位开关变桨系统工作流程:●机组主控通过滑环传输的控制指令;●将变桨命令分配至三个轴柜;●轴柜通过各自独立整流装置同步变换直流来驱动电机;●通过减速齿轮箱传递扭矩至变桨齿轮带动每个叶片旋转至精准的角度;●将该叶片角度值反馈至机组主控系统变桨系统控制原理风机不同运行状态下的变桨控制1、静止——起动状态2、起动——加速状态3、加速——风机并网状态3.1、低于额定功率下发电运行3.2 达到额定功率后维持满发状态运行4、运行——停机状态1、静止——起动状态下的变桨调节桨距角调节至50°迎风;开桨速度不能超过2 °/s;顺桨速度不能超过5°/s;变桨加速度不能超过20 °/s²;目标:叶轮转速升至3 r/s(低速轴)2、起动——加速状态下的变桨调节桨距角在(50 °,0°)范围内调节迎风;开桨速度不能超过2 °/s;顺桨速度不能超过5°/s;变桨加速度不能超过20 °/s²;目标:叶轮转速升至10 r/s(低速轴)3、加速——并网发电状态下的变桨调节3.1 低于额定功率下的变桨调节桨距角在维持0°迎风;开桨速度不能超过2 °/s;顺桨速度不能超过5°/s;变桨加速度不能超过20 °/s²;变频系统通过转矩控制达到最大风能利用系数, 目标:叶轮转速升至17.5 r/s(低速轴)3.2 达到额定功率后维持满发状态运行桨距角在(90 °,0°)范围内调节;开桨速度不能超过5 °/s;顺桨速度不能超过5°/s;变桨加速度不能超过20 °/s²;通过变桨控制使机组保持额定输出功率不变, 目标:叶轮转速保持17.5 r/s(低速轴)4、运行——停机状态4.1 正常停机叶片正常顺桨至89°;变桨主控柜的顺桨命令通过轴柜执行;顺桨速度控制为5°/s;叶轮空转,机械刹车不动作;4.2 快速停机叶片快速顺桨至89°;变桨主控柜的顺桨命令通过轴柜执行;顺桨速度控制为7°/s;叶轮空转,机械刹车不动作;4.3 紧急停机叶片紧急顺桨至91°或96 °限位开关;紧急顺桨命令通过蓄电池柜执行;顺桨速度不受控制;叶轮转速低于5 r/s后,液压机械刹车抱闸,将叶轮转速降至为零;独立变桨:三个叶片通过各自的轴柜和蓄电池柜实现开桨和顺桨的同步调节;如果某一个驱动器发生故障,另两个驱动器依然可以安全地使风机顺桨并安全停机。
变桨距系统培训
2020/11/14
变桨距系统培训
变桨系统
Pitch System
1、概述 2、变桨原理
3、系统功能 4、与其它产品比较 5、变桨系统故障判断
变桨距系统培训
1、概述
1.1
风力发电系统总体结构
1.2
变桨系统结构
1.3
变桨系统分类
变桨距系统培训
1.1 风力发电系统总体结构
把风的动能转变成机械动能,再把机械能转化为电力动能,这就是风力 发电。风力发电的原理,是利用风力带动风机叶片旋转,再透过增速机将旋 转的速度提升,来促使发电机发电。依据目前的风车技术,大约是3m/s的速 度,便可以开始发电。
变桨距系统培训
1.3.2.2 液压变桨
项目 结构
桨距调节
紧急情况 下的保护
使用寿命 外部配 套需求
环境清洁 维护
代表厂商
电动变桨
液压变桨
Hale Waihona Puke 结构复杂,冗余性好。由电动机、 控制模块、蓄电池与执行机构减速 器、齿轮等组成。
基本无差别。电路的响应速度比油 路略快。电动变桨技术成熟,数控 驱动容易,控制简单。
目前全球仅有美国的Moog和西班牙MLS两家系统集成 商提供智能变桨距控制系统的解决方案。
变桨距系统培训
2.2 智能变桨
作用在风力发电机上的载荷按照载荷的来源可以大致 分为:
1、空气动力载荷:这是与风轮转速,平均风速,湍流强度,叶片轮廓和空气 密度等有关的载荷;
2、重力载荷:这是由于风力发电机组相关的重力引起的载荷; 3、惯性载荷:包括离心力和科氏力等; 4、工作载荷:这是来源于风力发电机组的操作和控制的载荷; 5、其他载荷:安装位置的特殊条件等带来的载荷,如波浪载荷和结冰载荷。
变桨培训MOOG002
电池模块 风机出现故障时为变桨电机提供 备用电源进行紧急顺桨。 每节蓄电池12V,一组6块,每个 电池柜有3组共18块。总电压约 为216V。
轴柜:直流回路
温控继电器、24V电源模块 400V主电单向/N
温控继电器 温度超过0度启动
3号AC500 变桨PLC
轴柜:提供24V电源
Байду номын сангаас
2、变桨PLC及通讯回路 24V电源模块
4、检测换向二极管好坏(单个正向导通 0.4V,反向不通)
5、检查直流电是否已供到变桨电机
2、pitchmaster故障
error_pitch_warning_voltag_
dc_too_low_1/2/3
报出数字几检查轴几的Pitchmaster
1)整流桥烧毁:测量直流母线ZK+与ZK-之间是否有 510V以上直流电压,如不到510V需检查整流桥, 正常ZK-分别对L1,L2,L3三端子的电压约为0.4V, ZK+分别对L1,L2,L3三端子的电压约为1.1V;( 整流桥烧毁一般伴随主控柜400V主电的1F1、1F2 、1F3空开跳闸)
顺桨停机保护
变桨系统不仅实现风机启动和运行时的桨距调节,还实现了风力发电机组的刹车系统。 在正常停机和快速停机的情况下,变桨系统将叶片变桨到89°,使叶轮逐渐停转。 在三级故障或安全链断开的情况下,在变桨系统的帮助下进行紧急停机,每一个叶片分别由各自的 蓄电池控制完成顺桨操作,即使叶片碰到91°限位开关,利用叶片的气动刹车,起到安全保护作用 。
400V主电单向/N
24V电源模块 (3号AC500供电)
电压检测单元供电
电池柜:电池 轴柜:直流回路
故障诊断-PLC输入卡件
【SWT-4.0-130风机液压及变桨系统技术培训】风机变桨
【SWT-4.0-130风机液压及变桨系统技术培训】风机变桨**SWT-4.0-130机型风机液压及变桨系统培训编写:** ** 2019年3月5日目录一、概述1 二、电动变桨的原理及应用2 三、液压变桨系统的原理与结构3 四、液压变桨系统和电动变桨系统的对比分析4 五、SWT-4.0-130变桨系统介绍5 5.1. 风机变桨调节的两种工况 5 5.2. 液压变桨系统 6 5.2.1. 液压变桨系统的结构 6 5.3. 主要设备参数7 5.3.1. 变桨轴承润滑采用中央润滑系统7 5.3.2. 变桨液压润滑采用液压油系统7 5.3.3. 主液压站电机8 5.3.4. 主液压站油泵8 5.4. 基本操作8 5.4.1. 变桨轴承润滑8 5.4.2. 更换轮毂中以及变桨的液压油8 5.4.3. 检查蓄能器(106A) 和(106B) 上的预压力9 5.4.4. 重新给蓄能器加注氮气10 5.4.5. 检查阀门(103) 和(120) 10 5.4.6. 检查阀门(119) 和(109) 11 5.4.7. 检查阀门(116) 和加压阀(26) 12 5.4.8. 检查压力传感器(107) 12 5.4.9. 叶片的偏置校准12 5.5. 常见故障13 5.6. 技术图纸15 六、高速刹车17 6.1. 辅助液压设备(高速轴刹车系统)18 6.2. 建压曲线18 6.3. 正常停机,抱闸抱死19 6.4. 紧急停机时19 6.5. 高速刹车的优点20 一、概述并网型风力发电机组是将风的动能转换成机械能,再把机械能转换成电能并入电网。
由于风速随时发生变化,因此长期运行在野外的风力发电机组承受着十分复杂恶劣的交变载荷。
所以风力发电机组各个部件的疲劳强度、材料结构和控制策略是影响风力发电机组寿命的主要因素。
叶轮是扑捉风能的关键部件,叶轮是由叶片和轮毂组成。
叶片具有空气动力外形,在气流的作用下产生力矩驱动叶轮转动,通过轮毂和主轴将扭矩传递到齿轮箱增速来驱动发电机,再经过变流器把电压转换成和电网电压频率,幅值和相位完全一致后经箱变并入电网,由此完成能量的变换。
涨知识风力机的独立变桨距系统
涨知识风力机的独立变桨距系统在风力机调速方式课件中介绍了变桨距调节转速的原理,还介绍了一种简单的离心力桨距调节装置。
现代大中型风力发电机组对叶片的变桨距性能有很高要求,以保证风力机能以最高效率安全的运行,主要有独立变桨距系统与统一变桨距机构。
本课件介绍独立变桨距系统。
变桨距系统要保证风轮叶片在起动状态、正常运行状态、停机顺桨状态能有良好的变桨距角功能,也就是:起动状态:风力机在静止时,桨距角为90度(全顺风);当风速达到起动风速时,叶片转向45度左右,以获得较大的起动转矩;当风轮转速达到一定速度时,再调节叶片转到0度。
运行状态:在正常运行时,当功率在额定功率以下时,桨距角在0度附近;当功率超过额定功率时,根据计算机命令增大叶片的攻角,并不断调整桨距角使发电机的输出功率保持在额定功率附近,桨距角变化范围在0度到30度之间。
停机顺桨状态:当风机正常停机和快速停机时将叶片顺桨到90度附近,利用叶片的气动阻力将风轮转速降为0。
当停电或出现故障时无需计算机命令能自动进入全顺桨状态,使风力机紧急停机,确保风力发电机组的安全。
本课件介绍的变桨距系统的三组叶片的桨距角变化是受各自的驱动装置控制,同一台风力机的各个叶片可根据不同的控制作出不同的桨距角变化,这种变桨系统称为独立变桨系统,有很好的控制性能。
主要有液压驱动与电动驱动方式。
液压变桨距系统先介绍液压变桨距系统,在风轮的三叉形轮毂上有三个变桨轴承法兰,将与变桨轴承的外圈固定安装,在图1中的三叉形轮毂是剖开的,在两个法兰上已经固定好两个变桨轴承,在其中一个变桨轴承内圈固定着叶片根盘,叶片根部与叶片根盘固定连接,叶片通过变桨轴承可自由转动。
图中有一个液压缸,液压缸内有可伸出的活塞杆(液压杆),活塞杆输出端通过液压杆轴承与叶片根盘上的变桨摇柄连接,活塞杆的伸缩推动叶片根盘转动。
由于变桨摇柄是圆弧运动,液压缸也会随之摆动,所以液压缸是通过一根摆动轴安装在轮毂上的。
图1--液压变桨距系统的液压缸图2是液压缸的活塞杆部分推出时的状态,叶片转动了一定的角度。
变桨系统培训文档-1
1.5MW风电机组变桨系统知识培训风电机组根据外部环境的不同被定义为 “常温型风机”和“低温型风机”等不同的机型,变桨系统要能满足相应机组的运行环境条件。
SSB变桨系统应用培训。
一、功能描述变桨系统的所有部件都安装在轮毂上。
风机正常运行时所有部件都随轮毂以一定的速度旋转。
变桨系统的作用是控制风机叶片旋转到设定的角度。
变桨系统通过控制叶片的角度来控制风轮的转速,进而控制风机的输出功率,并能够通过空气动力制动的方式使风机安全停机。
风机的叶片(根部)通过变桨轴承与轮毂相连,每个叶片都要有自己的相对独立的电控同步的变桨驱动系统。
变桨驱动系统通过一个小齿轮与变桨轴承内齿啮合联动。
风机正常运行期间,当风速超过机组额定风速时(风速在12m/s 到25m/s之间时),为了控制功率输出变桨角度限定在0度到30度之间(变桨角度根据风速的变化进行自动调整),通过控制叶片的角度使风轮的转速保持恒定。
任何情况引起的停机都会使叶片顺桨到90度位置(执行紧急顺桨命令时叶片会顺桨到91度限位位置)。
变桨系统有时需要由备用电池供电进行变桨操作(比如变桨系统的主电源供电失效后),因此变桨系统必须配备备用电池以确保机组发生严重故障或重大事故的情况下可以安全停机(叶片顺桨到91度限位位置)。
此外还需要一个冗余限位开关(用于95度限位),在主限位开关(用于91度限位)失效时确保变桨电机的安全制动。
由于机组故障或其他原因而导致备用电源长期没有使用时,风机主控就需要检查备用电池的状态和备用电池供电变桨操作功能的正常性。
每个变桨驱动系统都配有一个绝对值编码器安装在电机的非驱动端(电机尾部),还配有一个冗余的绝对值编码器安装在叶片根部变桨轴承内齿旁,它通过一个小齿轮与变桨轴承内齿啮合联动记录变桨角度。
风机主控接收所有编码器的信号,而变桨系统只应用电机尾部编码器的信号,只有当电机尾部编码器失效时风机主控才会控制变桨系统应用冗余编码器的信号。
二、主要部件组成电控箱 1套(数个) 变桨电机(配有变桨系统主编码器:A编码器) 3套备用电池 3套机械式限位开关 3套(6个) 限位开关支架及相关连接件 3套冗余编码器:B编码器 3套冗余编码器支架、测量小齿轮及相关连接件 3套各部件间的连接电缆及电缆连接器 1套技术文档 1套三、变桨系统各部件的连接框图图1:各部件间连接框图四、系统配置变桨中央控制箱执行轮毂内的轴控箱和位于机舱内的机舱控制柜之间的连接工作。
明阳3.0MW-SSB变桨培训
当发电机输出功率达到额定功率以后,调节系统根 据输出功率的变化调整桨距角的大小,改变气流对叶 片的攻角,从而改变风力发电机组获得的空气动力转 矩,使发电机的输出功率保持在额定功率。
3
顺桨停机保护
变桨系统不仅实现风机启动和运行时的桨距调节, 还实现了风力发电机组的刹车系统。
明阳3.0MW风电机组 变桨系统(SSB)
高嵛山风电场
1
主要内容
一、变桨系统基本原理介绍 二、变桨系统整体结构组成 三、电气原理讲解
2
一、变桨系统基本原理介绍
变桨系统桨距的调节方法为: 当风电机组达到运行条件时,控制系统命令调节桨
距角调到50°,当叶轮转速达到1.5rpm时,维持45S ,再调节到0°,使叶轮具有最大的起动力矩,直到风 力机组达到切入转速并网发电;
R13快速
8.安全链触发
可触发安全链: 电网相位错误
紧急顺桨 EFC控制
39k2、39k1 均由MPC判断后给出 信号来触发安全链
38K4 正常情况是得电的, 由采集板(16A1) 提供24V电压
16
MPC
17
230V 避 雷模块
插座、照明回路
电网接触器继电器27k1、 预充电旁路电阻继电器27k2供电回路、 24电源供电
温度单 元模块 供电
10
3.温度控制单元29A1
电 池 柜 风 扇
轴电 柜容 风柜 扇加
热
当轴箱温度低于10℃时控制单元 输出,使29k2继电器线圈得电吸 合,加热器工作;当轴箱温度高 于15℃时,控制单元停止输出, 加热器停止工作
与另两个轴箱的RS485 通讯串联后→CANBAS(20A1)→MPC(15 A1)
变桨培训(MOOG)知识讲解
采集转换 5秒吸合一次 采集轴三 和轮毂温度
26
温度变送器
Pitchmaster X2:3、4
Pitchmaster X2:5、6
电压检测模块
电池柜:蓄电池
直流回路 供230V直流电
轴柜:Pitchmaster正常 轴柜:安全链闭合接触器 17
4、变桨回路
国电联合动力技术有限公司 国电风电设备调试所
直流回路
分流电阻 主控柜:主电400V
18
变桨电机
正常变桨
AC500输出直流电
国电联合动力技术有限公司 国电风电设备调试所
Pitchmaster: 主电断,维持一段时间
Pitchmaster 电子刹车
5
变桨系统结构原理图
国电联合动力技术有限公司 国电风电设备调试所
6
三、电气原理讲解
1、供电回路 2、PLC及通讯回路 3、安全链回路 4、变桨回路 5、其它重要电气回路
国电联合动力技术有限公司 国电风电设备调试所
7
1、供电回路
国电联合动力技术有限公司 国电风电设备调试所
滑环-轮毂400V
充电器AC500
4
二、变桨系统整体结构组成
国电联合动力技术有限公司 国电风电设备调试所
MOOG公司风力发电机组的变桨系统采用最先进电 动变桨控制,提高了系统的可靠性,降低了维护成本 。变桨的控制系统由七个柜体组成:三个轴柜,三个 蓄电池柜和一个主控柜,他们不仅实现风机启动和运 行时的桨距调节,而且能够在事故情况下担负起安全 保护作用,完成叶片顺桨操作,同时还完成故障诊断 、状态监测、故障状态下的安全复位功能、雷电保护 控制、电池管理功能等,确保了系统的高可靠性。
轴柜:变桨驱动器 pitchmaster
变桨控制系统培训教材
目录1.概述 (1)2.风力发电机的桨距调节 (2)2.1 变桨距的转速调节原理 (2)2.2 电动变桨系统的结构 (2)3.变桨控制系统 (4)3.1 系统简介 (4)3.2 系统组成 (5)3.2.1 变桨中控柜 (6)3.2.2变桨轴控柜 (12)3.2.3变桨蓄电池柜 (13)3.2.4变桨电机 (13)3.2.5编码器 (14)3.3 系统接口 (14)4. 变桨控制器及变桨调试软件 (15)4.1 变桨控制器端口说明 (15)4.2 变桨控制器操作说明 (21)4.2.1 菜单首页 (21)4.2.2 子菜单:桨叶状态 (22)4.2.3 子菜单:手动操作变桨 (22)4.2.4 子菜单:变桨控制器状态 (23)4.2.5 子菜单:编码器设置 (24)4.2.6 密码子菜单 (25)4.3 控制器参数设置软件使用 (25)4.3.1 变桨控制器参数配置 (25)4.3.2 使用说明 (26)4.4 控制器上电试验 (26)4.4.1 变桨控制器上电前检查 (26)4.4.2 变桨控制器上电试验 (27)5. 变桨控制系统的现场调试 (27)5.1 上电前检查 (28)5.2 变桨系统的现场调试 (28)6.变桨控制系统常见故障分析及处理 (31)6.1电流读取值异常 (31)6.2 温度值异常 (31)6.3 三面桨叶不动作 (32)6.4 一个或两个桨叶动作异常 (33)6.5 编码器值读取异常 (33)6.6 通信不能建立 (34)6.7 面板异常 (34)6.8 风机正常运行时桨叶异常动作 (34)6.9 无法清0°或者92° (34)6.10 与变桨系统有关的状态码 (35)7. 用户须知 (40)1.概述本培训教材适用于东方电气自动控制工程有限公司的变桨控制系统产品。
变桨控制系统是风力发电机组控制系统的重要组成部分。
它是一种风力发电机桨叶调节装置,通过调节桨叶角度使风机达到最大的风能利用率,并在不同的风况下控制功率与转速的平衡,当风较大时,使桨叶迎角减小,控制吸收的风能,同时减少风力对风力机的冲击;风小时,使桨叶迎角增大保证获取最大的风能。
变桨距系统培训课件
量
为 动
3、变桨电机
求 生
力 4、编码器
存
5、限位开关
6、减速机
7、润滑泵
1.3.1 按柜体数量分类
以
以
创
质
新
量
为
求
动
生
力
存
1.3.1 按柜体数量分类
以
以
创
质
新
量
为
求
动
生
力
存
1.3.2 按执行机构动力形式分类
以
1.3.2.1
电动变桨
以
创
质
新
量
为
求
动
生
力
1.3.2.2
液压变桨
存
1.3.2.1 电动变桨
95度限位开关 91度限位开关
A编码器 电机连接线
驱动柜2
电池柜2
电池连接线
变桨电机3 B编码器
95度限位开关 91度限位开关
A编码器 电机连接线
驱动柜3
电池柜3
电池连接线
以
质
变桨系统的工作模式:
量
求
A) 正常工作模式
生
存
B) 正常停机模式
C)紧急模式
1.2 变桨系统结构
变桨是指让风机的桨叶自动旋转到主控制器设定的角度,以控制叶片的 迎风角始终保持在最佳位置,从而更好地利用风能。
变桨系统分类
1.1 风力发电系统总体结构
把风的动能转变成机械动能,再把机械能转化为电力动能,这就是风力 发电。风力发电的原理,是利用风力带动风机叶片旋转,再透过增速机将旋 转的速度提升,来促使发电机发电。依据目前的风车技术,大约是3的速度, 便可以开始发电。
变桨距系统培训
变桨距系统培训变桨系统=i、概述2、变桨原理3、;4、与其它产品比较5、变桨系统故障判断1、概述风力发电系统总体结构"2》变桨系统结构变桨系统分类k 1.1风力发电系统总体结构把风的动能转变成机械动能,再把机械能转化为电力动能,这就是风力发电。
风力发电的原理,是利用风力带动风机叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。
依据目前的风车技术,大约是3m/s的速度,便可以开始发电。
直驱式风力发电机Vensys 直驱风机□10□9•塔筒 □10 •提升机3变桨系统所在位置■ 1 •叶片 ■ 2.轮毂 I ■ 3 •变桨系统 I ■ 4 •发电机转子 I ■ 5 •发电机定子I双馈风机1・2变桨系统结构o=C395度限位开关91度限位开关变婆电机1..订」吟歩动柜1主电源线 信号线点片环 CANopenF 1电机逹接线/=oi —B 编码器电池柜1电池连接线0=0o=Q-95度限位开茉 91度限位开关变桨电也A 编码器电机连接线/驱动柜2—B 编码器电池柜2电池连接銭变桨系统的工作模式: .幻正常工作模式.B )正常停机模式 ♦ C )紧急模式变桨是指让风机的桨叶自动旋转到主控制器设定的角度,以控制叶片的迎风角始终保持在最佳位置,从而更好地利用风能。
变桨距系统接收主控发来的控制指令,通过控制算法输出一个电压形式的速度值,这个值通过伺服驱动器驱动电机运转以带动桨叶。
同时,变桨控制器对备用电源进行管理,以保证紧急情况下能快速收桨。
变桨控制系统实现风力发电机组的变桨控制,在额定功率以上通过控制叶片桨距角使输出功率保持在额定状态。
每个叶片的变桨控制柜,都配备一套备用电源,储备的能量,在保证变桨控制柜内部电路正常工作的前提下,足以使叶片从0。
顺桨到90。
o当来自滑环的电网电压掉电时,备用电源直接给变桨控制系统供电,仍可保证短期内整套变桨电控系统正常工作,实现低电压穿越(LVRT)功能。
1.3变桨系统分类1.3.1按柜体数量分类变桨系统结构有很多种,有7柜式、6柜式、4柜式、3柜式。
变桨系统培训
结构组成
变浆系统使用的VENSYS的电气系统。变浆系统
共包括变桨控制柜、变桨驱动、皮带、皮带轮、 叶片五部分。变浆驱动中包含变浆电机、变浆减 速器。变浆控制柜为变浆电机提供电源,变浆电 机带动皮带、皮带轮工作,驱使叶片上的变浆盘 旋转,使叶片调整角度。 变浆柜通过滑环与机舱柜连接进行数据交换,经 过滑环的线路分别为400伏电源线、安全链回路 线、DP 总线。
兆瓦机组变桨系统培训
Vensys变桨系统
北京天源科创
主要器件介绍 控制原理 结构组成 操作控制 数据的检查及功能测试
主要器件介绍:
1、变桨直流电源NG 5
2、变桨变频器AC 2
3、变桨后备电源---超级电容 4、PLC功能模块 5、中间继电器和熔断器 6、散热风扇 7、风扇电源滤波器和24V电源 8、旋转编码器
PLC功能模块
PLC功能模块
A10功能板
1.BC3150是PROFIBUS—DP总线端子控制器,在 PROFIBUS-DP 系 统中作为智能从站使用,实现的功能,一方面负责变桨控制系统与主控 制器之间的通信,另一方面负责变桨控制系统外围信号的采集处理和对 变桨执行机构的控制。
2.电源反馈板A10,采集超级电容电压和电流。输入至倍福模块。
变桨直 流电源 NG 5
NG5是为变浆电机提供电源。额定输入电压400VAC,额定输出电压60CDC, 额定输出电流80A。
NG5壳体上充电程度指示器: 红色LED灯表明电池处于初始化充电阶段; 黄色LED灯表明电池已经达到80%的充电量; 绿色LED灯表明电池已经充满。
缺相报警指示器 当交流电源发生缺相的时候,红色LED灯 会亮起。这时电池充电器停止工作,充电程 度指示器变成黄灯。检查交流电源和输入保 险。
变桨培训SSB
察右中风电场内部培训资料 2014.04
主要内容
变桨系统基本原理介绍
变桨系统整体结构组成 电气原理讲解 控制柜简介 常见故障分析处理
变桨系统风场调试安全事项
一、变桨系统基本原理介绍
变桨系统桨距的调节方法为: 当风电机组达到运行条件时,控制系统命令调节 桨距角调到0°,使叶轮具有最大的起动力矩,直到 风力机组达到切入转速并网发电; 在运行过程中,当输出功率小于额定功率时,桨 距角保持在0°位置不变,不作任何调节; 当发电机输出功率达到额定功率以后,调节系统 根据输出功率的变化调整桨距角的大小,改变气流对 叶片的攻角,从而改变风力发电机组获得的空气动力 转矩,使发电机的输出功率保持在额定功率。
(Blade angle discrepan) 叶片角度不符合要求
主控界面检查A 、B 编码器是否同步 ,B编码器固定螺丝松 动,A编码器连轴器螺丝松动。
(pitch endstop switch)变桨限 位开关故障 ( pitch motor temp 1) 1#变桨电机温度 高
(No pitch reaction)变浆无动作 驱动器故障,没有脱开92°限 1、可以在后台控制界面手动变桨到92°,重新触发旁路限 位。三叶片其中有一个或几个没 位开关信号。 有从92°回到90°。 2、在就地可以拍急停,强制三叶片回92° 温度大于140度 先看电脑界面显示温度是否与电机真实温度相符,如果相符检 查变桨电机齿轮箱是否有卡住,电机风扇是否有故障。如果不 相符检查PT100是否损坏、模块或者L插头线。
主控与变桨系统接口
Slipring 1,2,3,4,5( L1,L2,L3,N,PE) 是变桨系统接受来自主控系统的主电源(3X400VAC+N+PE),作为变桨系统的动力电源。 Slipring 6,7( UPS L,N) 是主控系统提供给变桨系统的230VAC不间断电源,经过开关电源转变为24VDC,作为变桨系统 的24VDC控制电压。 Slipring 8,9 轮毂照明灯230VAC电源 Slipring 10 变桨电机PTC保护反馈到3100的24VDC信号 Slipring 11 变桨电池充电器3A1监视信号 Slipring 12 是主控系统提供给变桨系统的EFC命令(+24VDC信号),作为变桨系统运行的前提条件。 Slipring 13 是主控系统与变桨系统+24VDC信号传输的零位参考点。 Slipring 14,17 由主控系统通过Slipring 17提供给变桨系统+24VDC信号,当变桨系统通过行程开关判断三片桨 叶的位置都到达91°时(三个轴柜的3K3的21、24节点闭合串接),+24VDC信号通过Slipring 14反 馈给3100. Slipring 15 不用 Slipring 16 是主控系统提供给变桨系统的旁路顺桨命令。
风力发电机组及变桨系统基础知识培训
备注 F插
F插 DC200V
三、变桨系统常见部件-双馈
以LUST变桨系统为例(主要进行电气回路梳理): 轴控柜:
连接信号
轴控柜
部件
AC400V电源 A/B/C/N/PE
蓄电池供电
AC400V轴控柜供电 DC220V供电
1Q1—1T1—1A1 1Q2—1A1/2F5(电池刹车释放)
AC230V轴控 柜供电1/2/3
f2
np 60
n 30
2200 - 1500 30
23.33HZ
这个值就是我们超速模块上设定发电机超速频率设定值。
二、机组发电原理介绍-直驱
金风直驱永磁发电机组采 用水平轴、三叶片、上风 向、变速变桨调节、直接 驱动、外转子永磁同步发 电机。其中永磁体为钕铁 硼永磁(第三代稀土永磁)
变频恒频控制是在电机的定子电路中实现的(见上图),由于风速的不断变化,风 力机和发电机也随之变速旋转,产生频率变化的电功率。发电机发出的频率 变化的
XS1_A(1) XS1_A(2/3) XS1_A(4)
123X7(1) 123X7(2/3) 123X7(4)
XS6(B1) XS6(B2/B3)
XS6(B4)
三、变桨系统常见部件-直驱
以天成同创变桨系统为例(主要进行电气回路梳理): 变桨控制柜:
连接信号
变桨控制柜
部件
AC400V电源
过电压保护
F插
三、变桨系统常见部件-双馈
以LUST变桨系统为例(主要进行电气回路梳理): 中控柜:
连接信号
主控柜
部件
AC230VUPS 电源L/N
AC230V轴控柜供电1/2/3 AC230V2G1供电
2F1/2F2/2F3 2F4—2G1—2F6—L+B
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3.5.1 参数管理
通过上位机调试软件,客户可以对 变桨系统的系统参数和桨叶参数进行读 写操作。比如修改电机正反转最大速度 、编码器参数、齿轮箱变比、大小齿轮 齿数、桨叶最大误差范围、最大加速度 、通信波特率及其校准方式、数据位、 停止位等信息。
3.5.2 编码器管理
在调试情况下,完成A、B编码器 切换功能。在变桨系统自主运行情况 下,系统默认激活A编码器,当A编码 器出现故障时,将自动切换成B编码 器进行控制,以完成桨叶顺桨,保证 风机安全。同时,A、B编码器所测得 的风机桨叶角度应保持一致。若二者 相差一定角度,主控上将报“桨角不 一致错误”。
3.4 保护
超速收桨
1
当变桨控制器收到超速信号后,已设定的最
大速度收桨至90°。
紧急收桨
2
安全链断开、通信失败或电网掉电等紧急情
况下,用备用电源收桨至92°。
状态监测
3
主要用于监测变桨系统各个部分运行状态,
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
并将状态信息发送给主控系统。
3.5 变桨调试
3.5.1 参数管理 3.5.2 编码器管理
3.5.3 手动变桨 3.5.4 桨叶校准 3.5.5 低电压穿越(LVRT)
功能基本无差别。
功能基本无差别。
低温下,蓄电池储存的能量降较大 。 蓄电池储存的能量不容易实现监控 。
主要损耗件蓄电池的使用使命大约 3年
占用空间相对较大。
需对齿轮进行集中润滑。
机舱及轮毂内部清洁。
电动变桨漏电,需漏电保护。电机 碳刷(永磁无刷直流电机除外)、 蓄电池需定期维护。
GE、Nordex、Suzlon、Repower 和金风、华锐、东汽等。
1、大型风机疲劳载荷是传统旋转机械的几十倍,特别是海上型大型风力发电 机组需要通过控制系统补偿才能获得较长的有效生命周期;
2、大型风力机组只能通过智能控制补偿达到机组设计目标,并通过有效保护 来弥补由此带来的安全隐患。
目前全球仅有美国的Moog和西班牙MLS两家系统集成 商提供智能变桨距控制系统的解决方案。
1.3 变桨系统分类
1.3.1 按柜体数量分类 1.3.2 按执行机构动力形式分类 1.3.3 按驱动器输出电压类型分类
1.3.1 按柜体数量分类
变桨系统结构有很多 种,有7柜式、6柜式 、 4柜式、3柜式。但 都包括: 1、驱动柜(7柜式多 一个中控柜) 2、电池柜 3、变桨电机 4、编码器 5、限位开关 6、减速机 7、润滑泵
1.3.2.2 液压变桨
项目 结构
桨距调节
紧急情况 下的保护
使用寿命 外部配 套需求
环境清洁 维护
代表厂商
电动变桨
液压变桨
结构复杂,冗余性好。由电动机、 控制模块、蓄电池与执行机构减速 器、齿轮等组成。
基本无差别。电路的响应速度比油 路略快。电动变桨技术成熟,数控 驱动容易,控制简单。
液压变桨结构简单,由动力源液压 泵站、控制模块、蓄能器与执行机 构油缸等组成。 基本无差别。油缸的执行(动作) 速度比齿轮略快,响应频率快扭距 大。液压控制较为困难,因为各位 置的的速度和加速度都不同。
3.5.3 手动变桨
循环变桨
正向慢转
单向变桨
手动 变桨
正向快转
反向快转
反向慢转
3.5.4 桨叶校准
低温下,蓄能器储存的能量降较小 。 蓄能器储存的能量通过压力容易实 现监控。 液压变桨结构简单,元器件寿命较 长。主要损耗件蓄能器的使用使命 大约6年 轮毂、轴承可相对较小。
无需对齿轮进行润滑,减少集中润 滑的润滑点。
容易存在漏油,造成机舱及轮毂内 部油污。 液压变桨漏油,液压油要求清洁度 高。需定期对液压油、滤清器进行 更换。 Vestas、Gamesa、Acciona和 Dewind、三菱重工、上海电气等 。
3.4 保护 3.5 变桨调试 3.6 部分关键器件介绍
3.1 通信
根据客户需求,可为客户提供多种通讯方式和现场总线解决方案: RS485 、TCP/IP、PROFI-BUS、CANopen、DivceNet、Modbus等。公司变桨产品中已 使用2种通信方式。
1
RS485
2
CANOpen
3.2 桨叶定位
安全链上包含如下信号:
1、轴控柜1 230VAC供电 (1F4); 2、轴控柜2 230VAC供电(1F5) ; 3、轴控柜3 230VAC供电(1F6) ; 4、油泵 230VAC供电(1F7) ; 5、200VDC 刹车电源1 (3F4) ; 6、200VDC 刹车电源2 (3F5) ; 7、200VDC 刹车电源3 (3F6); 8、充电器 230VAC供电 (5F1、5F2); 9、驱动器1 故障信号 (驱动器1 X2:23、24;轴控柜1:1F2、2F5); 10、驱动器2 故障信号 (驱动器2 X2:23、24;轴控柜2:1F2、2F5) ; 11、驱动器3 故障信号 (驱动器3 X2:23、24;轴控柜3:1F2、2F5) ;
变桨距系统培训
2020年5月22日星期五
变桨系统
Pitch System
1、概述 2、变桨原理
3、系统功能 4、与其它产品比较 5、变桨系统故障判断
1、概述
1.1
风力发电系统总体结构
1.2
变桨系统结构
1.3
变桨系统分类
1.1 风力发电系统总体结构
把风的动能转变成机械动能,再把机械能转化为电力动能,这就是风力 发电。风力发电的原理,是利用风力带动风机叶片旋转,再透过增速机将旋 转的速度提升,来促使发电机发电。依据目前的风车技术,大约是3m/s的速 度,便可以开始发电。
备用电源管理主要有2大功能:
1、充电测试:当调试变桨时,可手动按下充电测试按钮,变桨控制器将对3 支桨叶的备用电源进行一次充电,从第一个备用电源开始到第三个备用电源 结束,时间间隔1s。当第三个电源充电完成后回到第一个电源进行正常充电 。 2、正常充电:对变桨备用电源进行循环充电,时间间隔15m。
3.4 保护
1.2 变桨系统结构
变桨控制系统实现风力发电机组的变桨控制,在额 定功率以上通过控制叶片桨距角使输出功率保持在额定 状态。
每个叶片的变桨控制柜,都配备一套备用电源, 储备的能量,在保证变桨控制柜内部电路正常工作的前 提下,足以使叶片从0°顺桨到90°。当来自滑环的电 网电压掉电时,备用电源直接给变桨控制系统供电,仍 可保证短期内整套变桨电控系统正常工作,实现低电压 穿越(LVRT)功能。
1.1 风力发电系统总体结构
双馈异步风力发电机
直驱式风力发电机
1.1 风力发电系统总体结构
Vensys直驱风机
变桨系统所在位置
▪ 1.叶片
▪ 2. 轮毂
1
▪ 3.变桨系统
▪ 4.发电机转子
▪ 5.发电机定子
▪ 6.偏航电机
▪ 7.风速仪、风向标
▪ 8.基座
3
2
▪ 9.塔筒
▪ 10 .提升机
7
10 5
本部分用于实现主控的控制指令,即桨叶位置。有2种控制方式:速度环 控制、位置环控制。
L+B控制器定位精度可达0.03°,Bachmann控制器定位精度可达0.005° 。
3.3 备用电源管理
在风力发电机组的运行过程中,备用电源起着至关重要的作用。当安全 链断开、通信异常、风速过大或电网掉电等紧急情况下,备用电源用于将桨 叶收回92°,直至撞限位开关,以避免风机倒塌,保证风机安全。
1.3.1 按柜体数量分类
1.3.1 按柜体数量分类
1.3.2 按执行机构动力形式分类
1.3.2.1
电动变桨
1.3.2.2
液压变桨
1.3.2.1 电动变桨
电动变桨距系统(Electric Pitch Control System)一般包括变桨距伺服电机、控制器、电机 驱动器、UPS、减速箱、传感器等。图中只画出了一个桨叶的变桨距执行机构,其它两个桨叶与此 完全相同。每个桨叶分别采用一个带位移反馈的伺服电机进行单独调节,位移传感器采用光电编码 器,安装在电动机输出轴上,采集电机转动角度。
电动变桨距系统电机执行机构原理图:
1.3.2.2 液压变桨
液压变桨距系统(Hydraulic Pitch Control System)主要由推动杆、支撑杆、导套、防转装 置、同步盘、短转轴、连杆、长转轴、偏心盘、桨叶法兰等部件组成。
各部分作用如下: 推动杆: 传递动力,把机舱内液压缸的推力传递到同步盘 上; 支撑杆: 是推动杆轮毅端径向支撑部件; 导套: 与支撑杆形成轴向运动副,限制支撑杆的径向运动; 同步盘: 把推动杆的轴向力进行分解,形成推动三片桨叶 转动的动力; 防转装置: 防止同步盘在周向分力作用下转动,使其与轮 毅同步转动。
1.3.3 按驱动器输出电流类型分
项目
直流变桨
交流变桨
电机
直流电机的价格贵,而且 交流电机体积小,效率高, 有电刷,维护不方便。 价格也比直流电机便宜。
维护 安全性
3MW机组的变桨电机功率约 在8kW~10kW,若用直流电 机,体积庞大,安装非常 大型机组采用异步电机,又 不变,如果电机烧了,要 轻又苗条,问题相对要小了 换电机,一个人是抱不动 。 了,轮毂空间又小,维护 工作量很大。
国外先进风力发电机组一般都采用独立液压变桨执行机构的方式,如图所示。桨叶由油缸驱动 ,油缸安装于轮毂内,液压油通过液压滑环进入轮毂。图中,1为轮毂壳,2为偏心块,3为活塞杆, 4为桨叶,5为回转支撑,6为油缸,7为油缸座,8为阀块,9为内压板。
该机构的工作过程如下:主控系统根据检测到的 功率,以一定的算法给出桨距角参考信号,通过电滑 环送给轮毂控制器,轮毂控制器根据主控指令驱动伺 服比例阀使油缸活塞杆达到指定位置,偏心块将液压 缸活塞杆的直线运动转变成使桨叶旋转的圆周运动, 从而实现对桨距角的控制。由于风电机组的每个桨叶 都由一套独立的液压伺服系统驱动,一个桨叶出现故 障时,其他两个桨叶仍能正常工作,增加了系统的安 全性。这种执行机构尤其适用于大型风力发电机组。