通道模拟量输出卡件 FBM237 含电缆和端子排
多级齿轮+全功率变流器变速恒频风电系统,可以使用pmsg或者scig作为发电机。使用pmsg时,电机体积更小,效率更高,与图2所示常规dfig系统比较,故障穿越功能的实现相对简单,但是变流器容量较大;ge公司有这类产品。使用scig时,电机制造简单,与图1常规失速型风电系统比较,控制灵活,变速运行、柔性并网、无功支持等功能都容易实现,也存在变流器容量较大的问题。
电力电子变流器作为风力发电与电网的接口,作用非常重要,既要对风力发电机进行控制,又要向电网输送优质电能,还要实现低电压穿越等功能;随着风力发电的快速发展和风电单机容量的不断增大,变流器的容量也要随之增大,因此大容量多电平变流器也开始得到应用,以下将对一些典型变流器拓扑结构进行讨论。
双馈和永磁直驱变速恒频风电系统中,都采用背靠背双pwm变流器,包括电机侧变流器(或转子侧变流器)与电网侧变流器,能量可以双向流动。对pmsg直驱系统,电机侧pwm变流器通过调节定子侧的d、q轴电流,实现转速调节及电机励磁与转矩的解耦控制,使发电机运行在变速恒频状态,额定风速以下具有**风能捕获功能;对dfig系统,转子侧变流器通过调节转子侧d、q轴电流,实现转速调节及有功、无功功率的解耦控制。电网侧pwm变流器均通过调节网侧的d、q轴电流,保持直流侧电压稳定,实现有功和无功的解耦控制,控制流向电网的无功功率,通常运行在单位功率因数状态,还要提高注入电网的电能质量。背靠背双pwm变流器是目前风电系统中常见的一种拓扑,国内外对其研究较多,主要集中在变流器建模、控制算法以及如何提高其故障穿越能力等方面。
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