一种双馈型风力发电机组降容控制策略算法

    公开(公告)号:CN113972866B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202111278780.2

    申请日:2021-10-31

    Abstract: 一种双馈型风力发电机组降容控制策略算法,包括以下步骤:1)设置变频器降容参考值、发电机轴承降容参考值、发电机绕组降容参考值、齿轮箱轴承降容参考值、齿轮箱油温降容参考值、风速降容参考值;2)采集变频器实时温度、发电机轴承实时温度、发电机绕组实时温度、齿轮箱轴承实时温度、齿轮箱实时油温、实时风速;3)计算变频器降容控制量;4)计算发电机轴承降容控制量;5)计算发电机绕组降容控制量;6)计算齿轮箱轴承降容控制量;7)计算齿轮箱油温降容控制量;8)计算风速降容控制量;9)设风力发电机组降容控制量;10)计算出变频器输出转矩减少量;11)计算变频器降容目标转矩;12)风力发电机组按变频器降容目标转矩进行运行。

    一种双馈型风力发电机组降容控制策略算法

    公开(公告)号:CN113972866A

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN202111278780.2

    申请日:2021-10-31

    Abstract: 一种双馈型风力发电机组降容控制策略算法,包括以下步骤:1)设置变频器降容参考值、发电机轴承降容参考值、发电机绕组降容参考值、齿轮箱轴承降容参考值、齿轮箱油温降容参考值、风速降容参考值;2)采集变频器实时温度、发电机轴承实时温度、发电机绕组实时温度、齿轮箱轴承实时温度、齿轮箱实时油温、实时风速;3)计算变频器降容控制量;4)计算发电机轴承降容控制量;5)计算发电机绕组降容控制量;6)计算齿轮箱轴承降容控制量;7)计算齿轮箱油温降容控制量;8)计算风速降容控制量;9)设风力发电机组降容控制量;10)计算出变频器输出转矩减少量;11)计算变频器降容目标转矩;12)风力发电机组按变频器降容目标转矩进行运行。

    一种偏航系统的应急侧风偏航控制电路及风电机组

    公开(公告)号:CN216241062U

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202122832661.9

    申请日:2021-11-17

    Abstract: 本实用新型适用于风电机组偏航系统控制技术领域,提供了一种偏航系统的应急侧风偏航控制电路及风电机组,电路包括偏航控制主线路,偏航控制主线路上依次连接有供电电源、安全继电器、主控控制紧急停机开关和并联的若干个偏航控制支线路,主控控制紧急停机开关与非第一偏航控制支线路之间还串接有第一继电器的常开触点,主控控制紧急停机开关的两端并联有第二继电器的常开触点;第一继电器的线圈与主控控制紧急停机开关的线圈并联接入PLC的第一DO模块,第二继电器的线圈接入PLC的第二DO模块。本实用新型实现当安全链中除偏航系统其他环节出现问题时,在机组遇到紧急情况时,能够通过PLC控制实现紧急偏航。能更好地面对极端环境,保证机组的安全性。

    一种风电机组DI信号弱电流检测优化电路

    公开(公告)号:CN215979710U

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202122669078.0

    申请日:2021-11-03

    Abstract: 本实用新型适用于信号检测技术领域,提供了一种风电机组DI信号弱电流检测优化电路,包括风电机组的触点开关和PLC的DI模块,所述触点开关的一端连接所述DI模块的信号接收端,另一端连接直流电源,其特征在于,还包括升流电阻,所述升流电阻的一端连接所述DI模块的信号接收端,另一端接地,所述升流电阻的阻值小于所述直流电源的电压值与所述触点开关的最小负荷电流的比值。本实用新型实施例采用并联电阻的方法,增大了DI信号前置触点的电流。较大的流通电流使得前置触点拥有较小的膜层电阻。进而保证了DI信号电流足够大,能够正确触发DI信号测量端口内部电路,DI信号得到了正确测量。

    风力发电机组多组式电流测试电路

    公开(公告)号:CN218497101U

    公开(公告)日:2023-02-17

    申请号:CN202222014784.6

    申请日:2022-08-02

    Abstract: 本实用新型公开了一种风力发电机组多组式电流测试电路,包括三相供电线路,该三相供电线路的每条供电线路上分别经负载接地;所述三相供电线路的每条供电线路均设有一路电流互感测试电路,每一路所述电流互感测试电路内设置有支路切换控制单元,该支路切换控制单元将电流互感测试电路分成两组电流测试组,每一组电流测试组包括两个待测线路连接端口,两个所述待测线路连接端口用于与待测线路首尾连接,形成闭合检测回路。有益效果:增加了线路电流测试组,端口连接无需考虑正反,降低了出错率。

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