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(2)发 电机的保护设置①低电压状态下的保护 ;②发电机差动状态下保护 ;③逆功率状态下保护 ;④发电机轴承温度第二阈值 ;⑤电机超速状态下保护;⑥励磁旋转二极管故障,3.应急运行方式下的保护应急运行状态中。关键的是要电源的投人,因此一旦需要进行保护设置,发电机的跳机信号只能留下三个 ,分别是机械超速状态下 的信息接受 、发电机在低压 的情况下接受信,以及就地应急停机,3.应急柴油发电机组的优先联锁应急柴油发电机组的优先联锁指的是在发生以下三种情况其 中之一的时候 ,无论机组接受到任何信号,都不会启动。 将电网侧和微电网母线侧的电压和相位偏差通过一个调节器输入到逆变器的通道上共同调节实现预同步 ,由此可见 。现有文献对单台逆变器并网预同步问题的研究已经 比较深人,在讨论多台逆变器并联构成微电网并 网预同步的文献 中,电网侧和微电网母线侧的差和相位差是分时输入到逆变器的通道上来共 同进行调节 的。而且其中每台逆变器的主电路参数都完全一致。另外。这些文献中 。微电网逆变器大部分采用的都是下垂控制策略,当逆变器采用 V SG 控制策 略时,由于虚拟惯量的引入 ,可能对预 同步中逆变器和输出有功功率的动态特性产生影响。
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风力发电机组的主要类型与控制要求
定桨距失速型机组
监控系统任务控制风力发电机并网与脱网;自动相位补偿;机组的运行状态、电网状况与气象情况;异常工况保护停机;产生并记录风速、功率、发电量等机组运行数据。
全桨叶变距型机组
监控系统任务控制风力发电机并网与脱网;功率曲线;机组的运行状态、电网状况与气象情况;异常工况保护停机;产生并记录风速、功率、发电量等机组运行数据。
基于变速恒频技术的变速型机组
监控系统任务除去上述功能外主要包括
基于微处理器及先进IGBT电力电子技术的发电机转子变频励磁;脉宽调制技术产生正弦电压控制发电机输出电压与质量;低于额定风速的大风能(功率)控制与高于额定风速的恒定额定功率控制。
定桨1.5-2.5叶尖扰流器起脱网停机气动刹车,一般采用双速发电机来效率。
变桨随风速改变攻角,超过额定风速保持额定功率。
设计风轮转速20-30r/min,通过增速器与发电机匹配。
采用晶闸管软切入并网,并网容易,扰动小。
含微处理器的控制系统。
三、风力发电机组的控制技术
定桨距失速型机组
解决了风力发电机组的并网问题和运行安全性与可靠性问题,采用了软并网技术、空气动力刹车技术、偏航与自动解缆技术。固定的节距角及电网决定的转速,简化了控制与伺服驱动系统。
全桨叶变距型机组
启动时可进行转速控制,并网后可进行功率控制。电液伺服机构与闭环变距控制了机组效率。
基于变速恒频技术的变速型机组
采用变速风力发电机。根据风速信号控制,低于额定风速功率曲线,高于额定风速柔性额定功率输出。了高次谐波对电网影响,了功率因数,高效高质地向电网供电。
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同步发电机失磁后,机组转子励磁电流逐渐衰减,发电机很快由迟相运行转入进相运行,并由原来正常运行时向系统输送无功转为失磁进相运行时从系统吸取无功,从系统吸取的无功功率主要是用来建立机组的励磁,发电机失磁后机端定子电压会显著降低。系统电压也会降低,系统内用电设备电流,发电机组失磁进相运行的危害主要有以下几个方面,1)定子电流增大,发电机组失磁异步进相运行时,机组要从系统吸取较大的无功,定子电流会明显增大;又因为电压的降低,在机组输出有功一定的情况下。定子电流也要大一些。会定子温升比正常时较高。考验机组绝缘耐热水平。 弯头管件太多,回水阻力大,回水不畅。支座水位升高,支座内水雾较大,附在转子上的水量增多,随转子往外甩的水就增多,甩水的可能性增大,(2) 水封挡板内部的聚四烯板密封条磨损严重,与转子之间的间隙过大,密封条的挡水作用减弱,(3) 水封挡板的道铜密封齿径向间隙超出要求范围。起不到密封作用,铜密封齿的作用是后一道少量附在转子上的水往外甩出,上述第2条所说大量附在转子上的水被聚四烯板所阻挡,但是还有少量水附在转子上继续往外甩。当这部分水量通过转子上的卸水槽时,其中大部分的水被甩在水封挡板上的回水腔室内。