1.5mw变流系统培训(switch)

上传人:ning****hua 文档编号:243133514 上传时间:2024-09-16 格式:PPT 页数:33 大小:7.50MB
返回 下载 相关 举报
1.5mw变流系统培训(switch)_第1页
第1页 / 共33页
1.5mw变流系统培训(switch)_第2页
第2页 / 共33页
1.5mw变流系统培训(switch)_第3页
第3页 / 共33页
点击查看更多>>
资源描述
单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,金风,1.5MW,风机的变流系统介绍,(,switch,系统),作者:孙伟,主要内容:,一、,1.5MW,机组,verteco,变流系统的主拓扑结构,二、,verteco,变流系统,三、,verteco,变流系统的电网侧控制原理,四、,verteco,变流系统的电机侧控制原理,五、主控与变流系统的连接,六、,Verteco,变流系统的柜体内部冷却,一、,Verteco,变流系统主拓扑结构,该变流器采用了可控整流的方式把发电机发出的电整流为直流电,通过网侧逆变模块把直流电变成工频交流电并入电网。其控制方式为分布式控制,这种方式和它的主电路拓扑结构相对应。,网侧和发电机侧各有独立的控制器,以网侧控制器为主控制器,其它控制器为子控制器。,Verteco,变流器系统原理图,如图所示:,1U1,为网侧逆变功率模块,,2U1,和,3U1,为发电机侧整流功率模块,,4U1,为制动功率模块。,网侧逆变功率模块,1U1,的作用是将直流母线上的电能转换成为电网能够接受的形式并传送到电网上。而发电机侧整流功率模块,2U1,和,3U1,则是将发电机发出的电能转换成为直流电能传送到直流母线上。制动功率模块,4U1,则是在某种原因使得直流母线上的电能无法正常向电网传递或直流母线电压过高时,将多余的电能在电阻,4R1,和,5R1,上通过发热消耗掉,以避免直流母线电压过高造成器件的损坏。,二、,Verteco,变流系统,网侧断路器,1Q1,机械锁定钥匙的钥匙把的位置处于水平方向时断路器处于机械锁定状态,在需要进行机械锁定时最好将钥匙拨到水平位置后将钥匙拔离以确保安全。钥匙位于与地面垂直位置时表明断路器处于正常工作状态,此位置无法移除钥匙。,按键功能描述,:,复位故障,选择键,1,)数值确认,2,)故障历史复位,1,)菜单和页的上翻,2,)数值的增加,1,)菜单和页的下翻,2,)数值的减少,1,)菜单返回,2,)数字位向左选择,3,)退出编辑模式,1,)菜单,进入,2,)数字位向,右,选择,3,),进入,编辑模式,启动按钮,停机按钮,变流柜中采用的功率模块都是,VACON,公司生产的通用变频器。这里所说的控制器也是,VACON,公司为变频器所配的控制器。这些控制器和功率模块一一对应,相互之间通过光纤,/CAN,总线互连。,从硬件上看,这些控制器的基本配置一致,从控制角度看,,1U1,的控制器是变流器主要的控制核心,通过它变流器完成和,WTC,之间的信息和命令交互,同时完成对其他控制器的操作。,1U1,和,2U1,及,3U1,控制器及功率模块之间通过光纤和,CAN,总线连接,而,4U1,与其他控制器的连接通过,CAN,总线实现,这是因为,1U1/2U1/3U1,之间需要高速通讯以满足系统正常运行所需,而制动功率模块的响应时间可以慢一些。,三、,verteco,变流系统的电网侧控制原理,网侧功率单元的作用是将直流母线上的直流有功功率转换为,50Hz,交流有功功率传送到电网上。其控制对象为直流母线电压。其控制原理框图为:,从图中可以看到,网侧功率模块控制对象有电网电压和直流母线电压。这两个控制对象本质上分别代表网侧无功功率和有功功率。 一般来说,当网侧电压上升时,需要网侧模块提供感性无功;而当网侧电压下降时则需要提供容性无功。,其中电网电压为可选项,实际系统中并没有这个功能,而以,WTC,(机组主控制器)给出的无功功率指令代替。根据这个无功指令,考虑到电网电压波动有限,则可以直接得到这个无功对应的无功电流,如下式所示:,式中,I,dref,为无功电流,,Q,为无功给定,,Us,为电网电压。,根据电网电压也可以产生无功输出给定,但在目前的系统中并没有实现这一功能。 有功功率是由发电机提供的,发电机发出的有功功率通过发电机侧功率模块转化为直流有功输送到直流母线上。,而网侧功率模块则将直流母线上的有功转换为交流有功输送到电网上。,当直流母线上输入有功功率增加到大于通过网侧模块输送到电网上的有功时,将导致直流母线电压上升;而当直流输入有功功率下降到小于输送到电网的有功时,直流母线电压会下降。,也就是说,直流母线电压的变化直接反应了发电机发出的功率的变化。网侧功率模块通过监测直流母线电压的波动,就可以得到输出有功电流的大小。,四、,verteco,变流系统的电机侧控制原理,从图中可以看到这里只给出了一套绕组对应的功率模块的控制框图。这是由于两套绕组在控制原理上是一致的,只是在控制的相位上有一定偏差,所以这里只需要给出一套绕组对应的功率模块控制框图。,图中光电码盘在实际系统中是不存在的,实际上采用的是无速度矢量控制原理。通过这一控制方式,可以得到转子转速,从而得到转子磁场位置角,r,。通过,VACON,公司的核心算法,可以从电机电枢电流及电机参数推导得到转子磁场的旋转速度。,从框图上可以看到这里采用的是直接转子磁场定向控制。,首先根据检测得到的转子磁场的旋转速度,积分得到转子磁场位置角,r,。根据这个位置角,r,,对检测得到的发电机定子电流进行三相静止坐标系到两相同步旋转坐标系的变换,得到转矩电流分量,iq,和励磁电流分量,id,。这两个量作为电流闭环控制的反馈量。,转矩电流的参考给定有两个来源:(,1,)由转速参考给定与检测得到的转子速度进行比较,然后经过,PI,调节器得到转矩电流给定。(,2,)根据转矩给定直接得到转矩电流给定。,励磁电流的参考给定则比较复杂。首先根据直流母线电压推算出对应的定子最大端电压,将这个电压和前馈电压值比较,将其中较小者作为机端电压最大值。再将这个结果和电压给定进行比较,再经过磁场控制器得到励磁电流给定。,注意,这里虽然用,PI,调节器的符号表示磁场控制器,但实际上与一般的,PI,调节器是有一定区别的。,在得到励磁电流,/,转矩电流的给定和反馈之后,通过电流调节器可以得到转矩电压,/,励磁电压的参考给定值,Udref/Uqref,。,再根据转子磁场位置角,r,,对这两个给定进行两相同步旋转坐标系到三相静止坐标系的变换,得到发电机机端三相电压的给定。根据这三相给定,,PWM,模块给出功率器件的驱动脉冲。,制动功率模块使用原理(典型应用),五、主控与变流系统的连接,1,、主电缆 (,1,)变流系统电源电缆,,400VAC 54mm,2,; (,2,)变流系统,UPS,电源电缆,,230VAC 31.5mm,2,; (,3,)电流互感器电缆,,400VAC 41.5mm,2,;,(,4,),电控系统总电源电缆,,690VAC 310mm,2,。,2,、控制和通信电缆,(,1,),Profibus DP,通信电缆,,485,信号,(,2,)控制线,,24VDC 10x1mm,2,。,2.1,控制和通讯信号,(,a,)主控到变流的,DP,信号,(,b,)变流到主控的,DP,信号,(,c,)硬件控制线的控制信号,2.2,变流和主控连接的,10,芯控制线的控制信号 变流系统准备启动;, 变流系统故障;, 变流系统急停;, 变流系统急停复位;, 变流系统启动使能;,六、,Verteco,变流系统的柜体内部冷却,Verteco,变流控制柜内有一套风冷却系统,可以在变流柜内形成风冷却循环以防止出现局部过热现象,并且柜体内还装有湿度监测传感器,以保障变流系统在适宜的湿度下工作。,谢 谢,!,Thank you!,
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 图纸专区 > 小学资料


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!