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双馈风电变流器单Chopper低电压穿越策略测试 下载:70 浏览:499

边晓光1 王正杰1 舒军1 周宏林1 刘江华2 《中国电气工程》 2020年11期

摘要:
低电压故障下的双馈风电机组(DFIG)常利用撬棒等硬件设备来泄放瞬间过高的转子电流,以保护变流器并实现低电压穿越(LVRT)。本文探讨了一种双馈风电变流器单Chopper低电压穿越策略的硬件设计和投切的控制算法,并在1.5 MW双馈风电变流器样机中按照国标要求进行了低电压穿越测试。结果表明,合适的单Chopper低穿组件设计配合合理的投切控制策略可以使双馈风电变流器具备完整的低穿能力,并且能大幅优化双馈变流器的低穿组件硬件成本。

百万火电机组远程诊断系统数据采集与传输研究 下载:78 浏览:477

余鹏1 周森1 蒲晓珉2 刘征宇2 周宏林2 《中国电气工程》 2020年10期

摘要:
电厂远程诊断系统诊断功能的实现需建立在大量实时数据的基础上。如何从相对封闭的传统火电领域获取相关发电数据并将数据传输至诊断平台都是亟待解决的关键问题。本文从某大型百万千瓦机组电厂的实际条件与需求出发,研究了数据采集、数据处理、数据缓存、数据发送、数据异常处理机制等方法,给出了系统的实现拓扑结构,形成了一套完整的数据采集和传输方案,可实现与电厂SIS系统的对接,实现机组配套设备数据的接入,实现实时数据和离线数据的安全传输。该设计方案有广泛的适用性,尤其是对需要改造升级引进远程诊断系统的电厂有较强的借鉴性及参考价值。

风电网侧变流器并柜并联控制的实时以太网解决方案 下载:74 浏览:491

周宏林 《中国电气工程》 2020年7期

摘要:
随着风电机组单机功率的不断增加,风电变流器设计逐渐走向并柜并联方案。但是变流器的并柜并联的控制,特别是均流控制和环流抑制,一直以来都是一项技术难题。随着实时以太网技术的成熟,本文提出一种基于实时以太网的控制解决方案,采用该实时以太网解决方案将极大简化变流器控制系统间的互联,并为所有子系统提供一个统一的通信接口。基于高速实时以太网的通信,变流器的主控制器将有能力完成包括电流环在内的高速控制,进而带来整体协调控制性能的提升。

机组远程监测诊断技术在新型百万燃煤机组的应用 下载:72 浏览:475

胡小平1 武利斌2 王海涛1 刘征宇2 周宏林2 《中国电气工程》 2020年6期

摘要:
随着火力发电机组容量不断增大,系统不断庞大和复杂,对电厂的生产管理和运维水平提出了新的挑战。为了进一步提高机组运行的可靠性和电厂安全生产管理水平,神东电力在一些新型百万燃煤机组投运了一套发电机组远程监测诊断系统,本文分别介绍该系统的网络架构、主要功能及部分应用实例等。

考虑互漏感的海上直驱风电双绕组同步发电机建模 下载:75 浏览:493

周宏林 《中国电气工程》 2019年8期

摘要:
海上直驱风电机组单机容量大,其发电机较多采用双绕组三相永磁电机。任意两个绕组间总互感既包括通过气隙耦合的气隙互感,又包括通过定子槽耦合的槽互感,即互漏感。在8~10 MW级大型机组发电机建模与控制中,互漏感不可忽略。本文考虑了互漏感的影响,推导出双绕组电机在转子dq旋转坐标系下的电磁和机械方程,建立了全阶模型,对比了考虑互漏感和不考虑互漏感时的电机模型差异,并提出一种参数等效法,将考虑互漏感后的模型转化为未考虑互漏感的模型,便于使用传统模型进行仿真与控制。最后基于模型等价性,给出了从有限元仿真软件参数导出本文双绕组电机模型参数的方法。

海上风电机组的双绕组三相永磁同步发电机建模 下载:80 浏览:485

周宏林 《中国电气工程》 2019年4期

摘要:
海上风电机组具有单机容量大的特点,其发电机较多采用双绕组三相永磁电机,并采用双绕组并联方式运行。由于绕组间互感的存在,双绕组三相永磁电机比传统的单绕组三相永磁同步电机的电磁关系更为复杂,即使双绕组并联运行,也与传统单绕组电机有一定的区别。为深入理解双绕组永磁同步电机的内部特性,本文从静止坐标系出发,详细推导出双绕组电机在转子dq旋转坐标系下的电磁和机械方程,建立了其全阶模型。最后基于所得到的数学模型,揭示了双绕组永磁同步电机绕组并联运行时与单绕组永磁同步电机的参数等价关系,为永磁同步电机双绕组并联运行时的控制参数整定提供理论依据。

CANopen通信协议在风电电控系统的应用研究 下载:80 浏览:474

武利斌 吴小田 周宏林 代同振 《中国电气工程》 2018年6期

摘要:
文章简要阐述了CAN的高层协议CANopen,对CANopen的对象字典OD、EDS、DCF等几个重要概念以及CANopen的网络管理和4种报文进行简要说明,以风电变桨系统为模型搭建CANopen通讯网络,并结合截获的总线报文介绍了其在风电电控系统的应用实例。
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