一种风电变桨系统的电池状态监测系统

    公开(公告)号:CN108008319A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711394221.1

    申请日:2017-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种风电变桨系统的电池状态监测系统,包括上位机电池组,电池组均连接有对应的数据采集电路,各个数据采集电路分别通过各自的AD转换模块与上位机进行数据传输;所述上位机能够向各个AD转换模块的使能端发送片选信号,AD转换模块能够在接收片选信号后产生使能信号,从而将对应数据采集电路的采集到的数据发送给上位机;所述数据采集电路包括温度采集电路以及电压采样电路;电池组通过电源管理芯片向AD转换模块以及数据采集电路中的温度采集电路供电。本发明解决了现有技术中电池状态监测系统结构累赘复杂,成本高的技术问题,能够在保证正常检测电池状态的情况下,充分利用各个电子元件的功能,简化电路结构,降低成本。

    用于不间断电源的低温保护远程关机控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN109390911A

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201811633355.9

    申请日:2018-12-29

    Abstract: 本发明提供了一种用于不间断电源的低温保护远程关机控制系统及控制方法,其通过供电控制支路、远程关机使能支路、关机触发支路、低温保护控制支路和低温保护使能支路的电路结构设计,能够有效控制不间断电源在环境温度低于预设保护温度的情况下被主控制器触发控制执行远程关机,并带动主控制器关机,并且还能够控制不间断电源在市电电源断电达到预设断电时长、或者不间断电源在市电电源断电状态下电量小于预设电量限值的情况下执行远程关机,减少了不间断电源即主控制器在过低温度环境下长时间运行、不间断电源因其内置电池深度放电而造成损伤的风险,实现了对风电机组中不间断电源及主控制器运行提供低温保护控制和过度放电保护控制。

    一种基于风力发电机组控制系统的信息采集和存储方法

    公开(公告)号:CN105134493B

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201510679670.5

    申请日:2015-10-20

    CPC classification number: Y02E10/723

    Abstract: 本发明公开了一种基于风力发电机组控制系统的信息采集和存储方法,其特征在于:获取能与可编程逻辑控制器通讯连接并采集其变量数据的采集系统;该信息采集和存储方法包括以下步骤:step1、定义用于控制风力发电机组的可编程逻辑控制器的扫描周期和时间戳,扫描周期为x毫秒;step2、在采集系统中设置变量数据信息表,以及各变量数据采样频率;变量数据采样频率为N×x毫秒,其中N为正数;step3、启动采集系统,根据上述各变量数据采样频率来分别采集可编程逻辑控制器中相应的变量数据;step4、采集系统存储上述变量数据。采用本发明的方法能够获取更为详尽的控制系统的变量数据,帮助实现快速准确查找故障原因,对风电机组状态监测和故障诊断具有重要意义。

    风力发电机的变桨控制单元及其装置

    公开(公告)号:CN101915206B

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201010248386.X

    申请日:2010-08-09

    CPC classification number: Y02B10/72 Y02E10/723 Y02E10/766

    Abstract: 本发明提供交流异步电机的风力发电机的变桨控制单元及其装置,包括:三相交流电源、伺服控制器、备用直流电源和交流异步电机,三相交流电源的输出端连接至伺服电源的输入端;伺服控制器包括:伺服电源、伺服驱动器和控制开关子单元,伺服电源的输出端连接至伺服驱动器的输入端,伺服驱动器的输出端连接至交流异步电机;备用直流电源的正极连接至开关二极管的阳极,并且备用直流电源的负极连接至伺服驱动器的输入端,以及开关二极管的阴极连接至伺服电源的输出端;伺服驱动器的信号输出端连接至控制开关子单元;以及交流异步电机通过控制开关子单元连接至三相交流电源。在电网掉电或伺服控制器发生故障情况下,通过交流异步电机完成顺桨操作。

    一种风电机组变桨系统高电压穿越控制器

    公开(公告)号:CN209072089U

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201822237623.7

    申请日:2018-12-28

    Abstract: 本实用新型提供了一种风电机组变桨系统高电压穿越控制器,通过在变桨系统电源模组驱动电源的整流电路中位于充电电阻的前端增加串联了热敏电阻,且通过切换继电器对热敏电阻进行通路/短路控制,并通过交流端电压采集器采集监测变桨系统电源模组驱动电源外部输入的三相交流电源的电压有效值,进而利用交流端电压比较器根据三相交流电源的电压情况控制切换继电器对热敏电阻的通路/短路工况进行切换,联合借助变桨系统中驱动电源、后备电源和备电源管理电路原有的低压保护功能,实现了对风电机组变桨电机驱动模块的高电压穿越控制,技术思路巧妙、系统改造成本和技术难度低,为风电机组中变桨电机驱动模块的高电压穿越控制提供了新的技术思路。

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