CN101091305A - 控制连接到公用电网的风力涡轮机的方法 - Google Patents

控制连接到公用电网的风力涡轮机的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN101091305A
CN101091305A CNA200480044765XA CN200480044765A CN101091305A CN 101091305 A CN101091305 A CN 101091305A CN A200480044765X A CNA200480044765X A CN A200480044765XA CN 200480044765 A CN200480044765 A CN 200480044765A CN 101091305 A CN101091305 A CN 101091305A
Authority
CN
China
Prior art keywords
wind turbine
power converter
voltage
link
control
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CNA200480044765XA
Other languages
English (en)
Inventor
J·G·尼尔森
C·埃斯本森
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Vestas Wind Systems AS
Original Assignee
Vestas Wind Systems AS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=34959687&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=CN101091305(A) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Vestas Wind Systems AS filed Critical Vestas Wind Systems AS
Publication of CN101091305A publication Critical patent/CN101091305A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P9/00Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output
    • H02P9/10Control effected upon generator excitation circuit to reduce harmful effects of overloads or transients, e.g. sudden application of load, sudden removal of load, sudden change of load
    • H02P9/105Control effected upon generator excitation circuit to reduce harmful effects of overloads or transients, e.g. sudden application of load, sudden removal of load, sudden change of load for increasing the stability
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D7/00Controlling wind motors 
    • F03D7/02Controlling wind motors  the wind motors having rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor
    • F03D7/0272Controlling wind motors  the wind motors having rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor by measures acting on the electrical generator
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D9/00Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
    • F03D9/20Wind motors characterised by the driven apparatus
    • F03D9/25Wind motors characterised by the driven apparatus the apparatus being an electrical generator
    • F03D9/255Wind motors characterised by the driven apparatus the apparatus being an electrical generator connected to electrical distribution networks; Arrangements therefor
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M5/00Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases
    • H02M5/40Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc
    • H02M5/42Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters
    • H02M5/44Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters using discharge tubes or semiconductor devices to convert the intermediate dc into ac
    • H02M5/453Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters using discharge tubes or semiconductor devices to convert the intermediate dc into ac using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M5/458Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters using discharge tubes or semiconductor devices to convert the intermediate dc into ac using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2270/00Control
    • F05B2270/10Purpose of the control system
    • F05B2270/107Purpose of the control system to cope with emergencies
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/0096Means for increasing hold-up time, i.e. the duration of time that a converter's output will remain within regulated limits following a loss of input power
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P2101/00Special adaptation of control arrangements for generators
    • H02P2101/15Special adaptation of control arrangements for generators for wind-driven turbines
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/76Power conversion electric or electronic aspects

Abstract

本发明涉及一种在公用电网(9)发生故障期间控制连接到该电网的风力涡轮机的方法。所述方法包括如下步骤:检测所述公用电网中的故障,以及关于至少一个电力变换器限制值操作所述电力变换器(12)的至少两个控制单元。本发明还涉及用于连接到公用电网的风力涡轮机的控制系统以及风力涡轮机。

Description

控制连接到公用电网的风力涡轮机的方法
技术领域
本发明涉及在公用电网(electric utility grid)发生故障时控制连接到所述公用电网的风力涡轮机的方法,根据权利要求10的导言的控制系统以及根据权利要求15的导言的风力涡轮机。
背景技术
典型地,为了能发电并向远离风力涡轮机的用户供电,将风力涡轮机连接到公用电网。通过所述公用电网的传输线或配电线将电力发送给用户。
通常通过电网断开开关保护风力涡轮机和其它连接到公用电网的发电装置不受公用电网故障的影响。在检测到故障时,所述开关将风力涡轮机从公用电网断开。可以将所述故障定义为某具体限制以上的电网变动,该限制例如,相对于所述电网电压的额定值,电压下降超过+/-5%。
在一些情况下,所述公用电网的故障包括短时间内的几次显著的电压下降,例如,下陷(sag)或“持续低电压(brownout)”,它们属于公用电网中最常被记录的电力扰动。
所述风力涡轮机的电网断开的问题在于如下事实,由于来自风力涡轮发电机的电力产生的损失,所述电压变动在大小和持续时间上都可能增加。进一步,所述断开的风力涡轮机在被再次连接到公用电网之前需要一段时间。断开所述风力涡轮机影响从该风力涡轮机产生电力,从而影响效益。
为了风力涡轮机经过一个短的电网故障,现有技术提出了不同的解决方案。然而,当所述公用电网的电压突然消失并且现代的可变速风力涡轮机没有从所述电网断开时,其将遭受损坏。由风力涡轮发电机的转子侧或变频器中的快速升高的电压导致所述损坏。当由于大电流流过,尤其当流到所述变频器导致电网电压返回时,将对所述风力涡轮机造成进一步损害。
在德国专利申请DE-A10206828中公开的现有技术建议在整流器和逆变器电路之间的DC链路中使用电阻器和功率晶体管,并将其并联到所述DC链路的电容器。可以进进出出地切换所述电阻器,以对所述电容器放电,从而消除短时电压尖峰。
本发明的一个目的在于建立这样的技术,其能够在公用电网出现严重故障时控制风力涡轮机,而没有上述缺点。
本发明的目的尤其在于产生一种弹性的技术,不管所述故障的性质如何,其能够在公用电网故障期间以及消除所述故障之后即刻保护所述风力涡轮机。
发明内容
本发明涉及一种方法,其在公用电网发生故障期间控制连接到所述公用电网的风力涡轮机,所述方法包括如下步骤并且关于至少一个电力变换器限制值操作所述电力变换器(power converter)的至少两个控制单元。
据此,建立了不包括前述缺点的方法。其优点在于,所述方法允许在电网故障期间保护装置进行更有弹性的控制,其中在处理所述电网故障以及由此的具体后果时可以选择很多不同的途径。
尤其是,可以减小dV/dt值,从而避免任何可能例如损坏所述电力变换器的开关的电压或电流尖峰。
在本发明的一个方面,关于所述电力变换器中的DC链路的最小或最大限制电压值来操作所述至少两个控制单元,以便保持所述DC链路的电压值在所述最小和最大限制电压值之间。据此,可以关于电压、温度值或者表示所述变换器的进一步的工作值(work value)加上或减去控制单元,以便满足和抑制所述故障的后果。
在本发明的一个方面,所述控制单元包括所述电力变换器的发电机和电网侧电路,该电路被操作,以在达到所述DC链路的所述最小或最大限制值时,将所述电力变换器从所述发电机和所述公用电网断开。据此,如果所述电网故障过于严重,而在没有从所述公用电网断开的情况下不能度过,则其可以保护所述电力变换器。进一步,其可以保存诸如DC链路电压和变换器频率值的一些最小数值,当所述公用电网返回到正常功能性时,这些值将成为所述电力变换器的初始工作值。
在本发明的一个方面,所述控制单元进一步包括一个或多个电阻器块(resistor block),其连接所述电力变换器中的DC链路的母线之间的至少一个电阻器。据此,可以通过所述电阻器将功率从所述DC链路的电容器传到接地面,从而降低DC链路电压。
在本发明的一个方面,所述至少一个电阻器被可切换地连接到所述母线。据此,可以减轻与所述块的连续操作有关的所述块遇到的紧张(strain)。
在本发明的一个方面,用取决于所述DC链路的电压值的频率切换所述电阻器块的每一个。据此,可以优化与电阻器块有关的功率减小以及电力变换器的切换。
在本发明的一个方面,随着所述DC链路的电压值升高,所述电阻器块接连变得起作用(active)。据此,可以将所述块调整为所述故障情况的相关值。
在本发明的一个方面,在限制的时间段内,各个所述电阻器块是起作用的。据此,可以确保不会使所述块工作过长时间,导致损坏所述控制系统。
在本发明的一个方面,各个所述电阻器块关于它们的块温度被操作并且变得起作用。据此,可以更加准确地控制所述块,并且因而延长所述块的起作用期间。
本发明还涉及一种控制系统,其中,所述系统进一步包括所述电力变换器的至少两个控制单元,在所述故障期间,关于至少一个电力变换器限制值控制所述电力变换器。据此,建立了一个先进的控制系统。
在本发明的一个方面,所述至少两个单元包括多个电阻器块,其中,各块包括至少一个电阻器和开关。据此,可以单独控制所述块,并且优化所述功率减小。
在本发明的一个方面,所述电阻器块进一步包括温度测量装置。
在本发明的一个方面,所述至少两个单元还包括通过所述电力变换器的DC链路相互连接的所述电力变换器的发电机和电网侧电路。
在本发明的一个方面,所述系统包括测量DC链路电压值的装置,以及将所述值与限制值相比较的装置,所述限制值诸如所述电力变换器中DC链路的最小或最大限制电压值。
本发明还涉及风力涡轮机,其包括所述电力变换器的至少两个单元,其中关于至少一个电力变换器限制值控制所述电力变换器。
在本发明的一个方面,将所述电力变换器的所述至少两个单元相互离开一定距离放置,例如,放置在机舱的不同位置处。据此,可以拉平来自不同单元的热影响,以及最小化各个单元的任何必需的冷却装置的尺寸。
附图说明
将在以下参考附图描述本发明,其中
图1阐明了大型现代风力涡轮机;
图2阐明了根据本发明实施例的具有连接到公用电网的变频器的风力涡轮发电机;
图3阐明了所述变频器的一部分;
图4a和4b示意性地阐明了过电压控制单元和所述单元的栅极驱动器控制信号的例子;
图5阐明了所述过电压控制单元的控制系统;
图6阐明了所述公用电网电压的曲线以及在公用电网发生故障时的中间DC电压的对应曲线;
图7阐明了所述过电压单元的栅极驱动器控制信号和所述中间DC电压的对应曲线;以及
图8阐明了在公用电网故障期间所述风力涡轮机的温度曲线。
具体实施方式
图1示出了具有塔架2和位于塔架顶部的风力涡轮机机舱3的现代风力涡轮机1。包括三个风力涡轮机叶片的风力涡轮机转子5,其被通过伸出机舱前端的低速轴连接到所述机舱。
如图所示,由于作用在叶片上的升力,超过某种程度的风将激活所述风力涡轮机转子,并且使其在风的垂直方向旋转。所述旋转运动被转化为提供给公用电网的电力。
图2阐明了可变速风力涡轮机的优选实施例,其包括双馈感应发电机6和连接到所述发电机的转子的频率和电力变换器12。
发电机6包括定子7,其通过断开开关11和三相变压器8连接到公用电网,并且可以直接向公用电网提供功率PSt(有功定子功率)和QSt(无功定子功率)或者从所述公用电网接收功率。
通过所述低速轴、传动装置以及高速轴(图中未示出)由风力涡轮机转子(图1所示的5)机械地驱动所述发电机的转子。进一步,所述转子被电连接到变频器12。变频器12可以将可变的AC电压转换为中间DC电压,并随后转换为具有固定频率的固定AC电压。
变频器12包括转子侧变换器电路13,用以将发电机6的AC电压整流为DC链路14处的DC电压,或者将所述DC电压转换为将提供给发电机转子的AC电压。所述DC链路平滑DC链路电容器C上的DC电压。电网侧变换器电路15将所述DC电压转换为具有优选频率的AC电压,或者相反。具有所得到的AC电压和所述优选频率的转子功率,Pr(有功转子功率)和Qr(无功转子功率),被通过变压器8传送给所述公用电网,或者从所述公用电网接收该功率。
不管风力以及风力涡轮机转子速度如何变化,可以控制所述风力涡轮机从而以恒定电压和频率从发电机向公用电网供电。
所述DC链路进一步包括至少两个过电压控制单元B1、Bn,电阻器块,其被连接在DC链路的两个母线之间。各控制单元被并联到DC链路电容器C,并且包括串联的至少电阻器R和可控电力开关SP。所述控制单元的当前实施例还包括与电阻器和电力开关(power switch)反并联的二极管。可以开启或关闭所述电力开关,以便通过电阻器引导电流,并由此在电阻器中耗散功率P1、Pn。当通过控制单元的电阻器导通电流,从而将电荷从DC链路电容器中清除时,可以降低DC链路电压UDC。因此,在不能将一些或者全部功率PR导向公用电网的时间段,可以将发电机产生的功率耗散为过电压控制单元中的功率P1、Pn
定子和转子的断开开关11使得发电机从所述公用电网断开,例如,这与风力涡轮机上的维护工作或者公用电网中的孤立情形有关。进一步,如果在较长时间内持续涉及显著电压下降的电网故障,则可以将所述风力涡轮机从所述公用电网断开。
图3阐明了变频器的一部分,所述变频器包括转子侧变换器电路的支路以及所述DC链路。所述支路是三相脉冲宽度调制(PWM)变频器的一相,并且包括具有反并联二极管的诸如绝缘栅双极晶体管(IGBT)的两个电力开关SP。
DC链路电容器C和所述至少两个过电压控制单元B1、Bn被连接到DC链路的正负母线。
进一步,所述附图示意性地阐明了如何在所述至少两个过电压控制单元B1、Bn的电阻器中耗散功率,从而降低所述DC链路电压。控制所述单元的开关,使得可关于包括所述单元的变频器的过电压值和/或温度同时或者在不同时间段在所述电阻器中耗散功率,如以下将进行进一步解释的。
图4a和4b示意性地阐明了所述过电压控制单元以及控制所述单元的栅极驱动器控制信号G1、G2的例子。
图4a阐明了本发明的一个实施例,其涉及连接到DC链路14的母线系统并且与DC链路电容器C并联的四个过电压控制单元B1-B4
各个控制单元被示意性地描述为,包括电阻器R和由栅极驱动器控制信号G1或G2控制的开关SP。使用第一控制信号G1控制前两个控制单元B1、B2,即,例如在风力涡轮机的机舱或塔架内部的不同放置的单元中耗散相同量的功率。使用第二控制信号G2控制后两个控制单元B3、B4,即,在不同放置的单元中耗散相同量的功率。
图4b阐明了控制所述单元的栅极驱动器控制信号G1、G2的例子。所述附图阐明了第一信号G1在某时间段内从低关闭值变为高开启值,由此过电压控制单元B1和B2将耗散功率。随后,第二信号G2在某时间段内从低关闭值变为高开启值,由此过电压控制单元B3和B4将耗散功率。
所述例子阐明,控制所述过电压控制单元,以便在不同的时段耗散功率,其中,所述时段是不同的持续时间,即,在所述控制单元中耗散不等量的功率。
然而,可以为单独的控制单元选择一些控制策略,例如,利用相同或不同值的电阻器以及利用相同或不同的时间段进行控制。通过电阻器值和时间段的选择,可以将控制单元面对的功率量化分为,例如,各单元相同的功率量或者不同的功率量。
图5阐明了根据本发明的过电压控制单元的控制系统的实施例。
所述系统包括来自测量装置的对于微处理器μP的一些输入值,诸如公用电网UNet的测量电压值、变频器12的DC链路电压值UDC,以及控制单元B1-Bn的温度。
所述微处理器进一步包括到参数和数据存储器PS的连接,其中所述存储器可以保存限制值和阈值,诸如最大和最小DC链路电压值以及温度值。
所述最大值定义了对于变频器的所述开关的危险的和可能导致损坏的过电压。所述最小值定义了欠电压,其导致将流经所述变频器的开关的危险的和可能导致损坏的电流。
所述温度限制值定义了这样的温度值,其中,所述控制单元或变频器在此温度将被损坏。所述限制值还可包括时间值,诸如,控制单元可以是起作用的并且面对功率的最长时间段。进一步,可以在存储器中存储阈值电压或温度值,其中所述值定义了对诸如激励更多控制单元的动作进行初始化的情形。
可以在存储器中存储其它值,诸如过电流值,其指示的变频器开关的控制信号的更短终止(shorter termination),例如用以限制风力涡轮机的双馈感应发电机的转子电流。
所述微处理器关于所述测量的和存储的值通过栅极驱动器GD1-GDn控制多个控制单元B1-Bn。所述附图阐明了每个栅极驱动器控制两个控制单元,并且通常用相同的栅极驱动器控制信号来开关所述控制单元。然而,需要理解,可以通过所述微处理器和栅极驱动器单独控制各个控制单元,或者仅通过一个栅极驱动器来控制两个以上单元。
所述控制系统的优选实施例可涉及两个或四个控制单元,但是如果在给定应用中具有优势,例如,在功率非常高的变频器中的更多单元,也可以选择其它数量。
图6阐明了公用电网电压UNet的曲线以及公用电网发生故障时的中间DC链路电压UDC的对应曲线的例子。
在所述例子中所述公用电网电压被被示意性地阐明为曲线,其在电网故障期间从额定值迅速下降到非常接近零电压的值。
DC链路电压的对应曲线包括由于所述DC链路电容器的能量存储导致的倾斜。然而,所述值也降低,并最终达到值UDCmin,其中,所述转子开关和电网侧变换器电路被去激励,从而将所述变频器与所述发电机和所述公用电网分开。进一步,去激励在所述DC链路的母线之间连接的控制单元,并且因此,停止对所述DC链路电容器的放电。从而电压UDC保持为值UDCmin,直到消除所述公用电网故障,并且所述公用电网电压恢复其额定值,此时,电压UDC也将返回其正常值。
据此,将初始电流值限制为电压UDC,其保持在值UDCmin,直到电网电压返回。
图7进一步阐明了所述控制系统中的多个过电压单元的栅极驱动器控制信号G1、G2以及电网故障期间所述中间DC电压UDC的对应曲线。
所述附图初始地阐明了所述电网故障如何导致过电压增长到值U1(接近于Umax的值)。为了保护所述变频器和所述风力涡轮机,两个栅极驱动器控制信号都变为高值,从而激励对应的控制单元。一段时间之后,所述电压降低到较低值U4,并且一个控制信号变为低值;去激励对应的控制单元,并且随后,另一个控制信号变为低值;在所述电压保持降低时去激励最后一个控制单元。通过去激励所有控制单元,所述电压再次上升,并且所述控制系统可以再次激励一个或多个控制单元,以便控制所述电压,直到电网故障消失。
图8阐明了公用电网故障期间所述风力涡轮机的控制单元的温度曲线,其中,所述故障开始于时刻t1。此时激励所述一个或多个控制单元,并且面对由于它们对于变频器的DC链路中的过电压的限制而导致的功率量。于是,温度曲线上升,并且在时刻t2达到活动的控制单元的温度限制Tmax值。所述微处理器进一步激励控制单元,并且所述温度在时刻t3降低到温度限制Tmin,以及,结果,去激励至少一个单元。继续对活动的控制单元的数目进行控制,直到电网故障消失。
已经参考具体例子对本发明进行了示例。
然而,可以理解,本发明不限于以上描述的具体例子,也可以用于各种类型的应用,例如,连接到相同变频器的多个风力涡轮机。进一步的应用涉及连接到满量程变频器(full scale frequency converter)的风力涡轮机的感应和同步发电机。
更进一步,可以理解,尤其可以以多种变形来设计所述变频器,例如,设计为基于晶闸管的整流器和逆变器系统。
进一步,可以理解,如果测量值直接或间接地对应于上述电压和温度值,则本发明可以使用各种的测量值,例如,用电流值代替电压值。如果至少在电网故障期间中所述测量对应于以上所建议的,则也可以改变风力涡轮机系统中的测量位置。
清单
1.风力涡轮机
2.风力涡轮机塔架
3.风力涡轮机机舱
4.风力涡轮机毂
5.风力涡轮机转子
6.感应发电机
7.发电机的定子侧,其包括与断开开关和电网变压器的连接
8.公用电网发电机
9.具有电压UNet的公用电网或网络
10.发电机的转子侧,其包括与变频器的连接
12.变频器
13.转子侧变换器电路
14.在转子和电网侧变换器电路之间的DC链路
15.电网侧变换器电路
16.与断开开关和电网变压器的变换器连接
17.过电压控制单元的控制系统
Bn第n个过电压控制单元
C.DC链路电容器
D.与电力开关反并联的二极管
En.启用控制信号
Gn.第n个栅极控制信号
GDn第n个栅极驱动单元
I.电流
PR,QR有功和无功转子功率通量
PSt,QSt有功和无功定子功率通量
P1,Pn在过电压情形下通过控制单元的功率通量
PS.参数/数据存储器
R.电阻器
SP电力开关,诸如绝缘栅双极晶体管(IGBT)
t.时间[秒]
T.温度[摄氏度]
U.电压[伏特]
UNet公用电网电压
UDC DC链路中的电压

Claims (16)

1.一种控制风力涡轮机的方法,其在公用电网发生故障期间控制连接到所述电网的风力涡轮机,其中所述风力涡轮机包括发电机和电力变换器,所述方法包括如下步骤:
检测所述公用电网中的故障,以及
关于至少一个电力变换器限制值操作所述电力变换器的至少两个控制单元。
2.根据权利要求1所述的控制风力涡轮机的方法,其中,关于所述电力变换器中的DC链路的最小或最大限制电压值来操作所述至少两个控制单元,以便保持所述DC链路的电压值在所述最小和最大限制电压值之间。
3.根据权利要求1或2所述的控制风力涡轮机的方法,其中,所述控制单元包括所述电力变换器的发电机和电网侧电路,该电路被操作,以在达到所述DC链路的所述最小或最大限制值时,将所述电力变换器从所述发电机和所述公用电网断开。
4.根据权利要求1到3中任何一个所述的控制风力涡轮机的方法,其中,所述控制单元进一步包括一个或多个电阻器块,其连接所述电力变换器中的DC链路的母线之间的至少一个电阻器。
5.根据权利要求4所述的控制风力涡轮机的方法,其中,所述至少一个电阻器被可切换地连接到所述母线。
6.根据权利要求4或5所述的控制风力涡轮机的方法,其中,用取决于所述DC链路的电压值的频率切换所述电阻器块的每一个。
7.根据权利要求4到6中任何一个所述的控制风力涡轮机的方法,其中,随着所述DC链路的电压值升高,所述电阻器块接连变得起作用。
8.根据权利要求4到7中任何一个所述的控制风力涡轮机的方法,其中,在有限的时间段内,各个所述电阻器块是起作用的。
9.根据权利要求4到8中任何一个所述的控制风力涡轮机的方法,其中,各个所述电阻器块关于它们的块温度被操作并且变得起作用。
10.一种控制系统,用于在公用电网发生故障期间控制连接到所述电网的风力涡轮机,所述系统包括:
检测所述公用电网中的故障的装置,以及
电力变换器,
其特征在于,
所述系统进一步包括:在所述故障期间关于至少一个电力变换器限制值控制的所述电力变换器的至少两个控制单元(B1-Bn)。
11.根据权利要求10所述的控制系统,其特征在于,所述至少两个单元包括多个电阻器块,其中,各块包括至少一个电阻器(R)和开关(SP)。
12.根据权利要求11所述的控制系统,其特征在于,所述电阻器块进一步包括温度测量装置。
13.根据权利要求10到12中任何一个所述的控制系统,其特征在于,所述至少两个单元还包括通过所述电力变换器的DC链路相互连接的所述电力变换器的发电机和电网侧电路。
14.根据权利要求10到13中任何一个所述的控制系统,其特征在于,所述系统包括用于测量DC链路电压值的装置,以及用于将所述值与限制值相比较的装置,所述限制值诸如所述电力变换器中的DC链路的最小或最大限制电压值。
15.一种连接到公用电网(9)的风力涡轮机,其包括:
发电机(6),
连接到所述发电机和公用电网的电力变换器(12),以及
根据权利要求10到14中任何一个所述的控制系统,其包括:关于至少一个电力变换器限制值控制的所述电力变换器的至少两个单元。
16.根据权利要求15所述的风力涡轮机,其中,将所述电力变换器的所述至少两个单元(B1-Bn)相互离开一定距离放置,例如,放置在机舱的不同位置处。
CNA200480044765XA 2004-12-28 2004-12-28 控制连接到公用电网的风力涡轮机的方法 Pending CN101091305A (zh)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/DK2004/000921 WO2006069569A1 (en) 2004-12-28 2004-12-28 Method of controlling a wind turbine connected to an electric utility grid

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN101091305A true CN101091305A (zh) 2007-12-19

Family

ID=34959687

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNA200480044765XA Pending CN101091305A (zh) 2004-12-28 2004-12-28 控制连接到公用电网的风力涡轮机的方法

Country Status (10)

Country Link
US (1) US7859125B2 (zh)
EP (1) EP1831987B2 (zh)
JP (1) JP2008526179A (zh)
CN (1) CN101091305A (zh)
AU (1) AU2004326154B2 (zh)
BR (1) BRPI0419255A (zh)
CA (1) CA2591598C (zh)
ES (1) ES2637890T5 (zh)
MX (1) MX2007006440A (zh)
WO (1) WO2006069569A1 (zh)

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102142691A (zh) * 2010-02-03 2011-08-03 通用电气公司 用于与能量转换器一起使用的电路
CN102168652A (zh) * 2010-02-25 2011-08-31 株式会社日立制作所 风力发电系统及其控制方法
CN102545639A (zh) * 2010-12-08 2012-07-04 西门子公司 用于调节直流电压的电路和方法以及电力转换器
CN102545647A (zh) * 2010-12-08 2012-07-04 西门子公司 将第一频率ac电压转换成第二频率ac电压的ac到ac转换器
CN102545202A (zh) * 2010-11-11 2012-07-04 英捷能源有限公司 功率转换器控制方法
CN103081273A (zh) * 2010-06-30 2013-05-01 维斯塔斯风力系统有限公司 风力涡轮机
US8487461B2 (en) 2008-01-07 2013-07-16 Woodward Kempen Method for operating a wind energy installation
CN103248040A (zh) * 2012-02-08 2013-08-14 罗伯特·博世有限公司 用于使电网的中间电路放电的方法和装置
CN101981310B (zh) * 2009-06-05 2013-10-30 三菱重工业株式会社 风力发电装置及其控制方法、风力发电系统
CN104113074A (zh) * 2013-04-16 2014-10-22 西门子公司 用于控制电力转换器的控制器
CN106505609A (zh) * 2015-09-08 2017-03-15 通用电气公司 风力涡轮机及风力涡轮机的保护系统
CN109687465A (zh) * 2018-11-16 2019-04-26 国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司 一种主动配电网源网荷弹性控制系统
CN114128082A (zh) * 2019-05-16 2022-03-01 维斯塔斯风力系统集团公司 用于风力涡轮机的可控电力备用系统

Families Citing this family (60)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3918837B2 (ja) 2004-08-06 2007-05-23 株式会社日立製作所 風力発電装置
ES2291103B1 (es) * 2005-12-30 2009-02-01 Universidad Publica De Navarra Metodo y sistema de control del convertidor de una instalacion de generacion electrica conectada a una red electrica ante la presencia de huecos de tension en dicha red.
CN101401294B (zh) 2006-03-17 2013-04-17 英捷电力技术有限公司 具有激励器设备和不连接至电网的功率变换器的变速风机
US7425771B2 (en) 2006-03-17 2008-09-16 Ingeteam S.A. Variable speed wind turbine having an exciter machine and a power converter not connected to the grid
WO2007140466A2 (en) * 2006-05-31 2007-12-06 Wisconsin Alumni Research Foundation Power conditioning architecture for a wind turbine
JP2007325480A (ja) * 2006-06-05 2007-12-13 National Institute Of Advanced Industrial & Technology パワー集積化回路
EP2069637A2 (en) * 2006-09-14 2009-06-17 Vestas Wind Systems A/S Method for controlling a wind turbine connected to the utility grid, wind turbine and wind park
DE102006053367A1 (de) * 2006-11-10 2008-05-21 Repower Systems Ag Verfahren und Vorrichtung zum Betrieb eines Umrichters, insbesondere für Windenergieanlagen
US7622815B2 (en) 2006-12-29 2009-11-24 Ingeteam Energy, S.A. Low voltage ride through system for a variable speed wind turbine having an exciter machine and a power converter not connected to the grid
US8520417B2 (en) * 2007-03-30 2013-08-27 Acciona Windpower, S.A. DC voltage regulator
DE102007017870B4 (de) * 2007-04-13 2022-03-31 Senvion Gmbh Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage bei Überspannungen im Netz
DE102007020423A1 (de) * 2007-04-27 2008-10-30 Daubner & Stommel GbR Bau-Werk-Planung (vertretungsberechtigter Gesellschafter: Matthias Stommel, 27777 Ganderkesee) Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage und Windenergieanlage
JP2008301584A (ja) * 2007-05-30 2008-12-11 Hitachi Ltd 風力発電システムおよび電力変換器の制御方法
ES2351373T3 (es) * 2008-02-27 2011-02-03 Abb Schweiz Ag Sistema de energía que comprende una turbina de potencia eólica o una turbina de potencia hidráulica.
KR101233377B1 (ko) * 2008-12-30 2013-02-18 제일모직주식회사 신규한 유기광전소자용 화합물 및 이를 포함하는 유기광전소자
WO2010082317A1 (ja) * 2009-01-14 2010-07-22 東芝三菱電機産業システム株式会社 ダブルフェッド誘導発電機を備えた風力発電システムに用いられる保護回路
US8233258B2 (en) * 2009-01-15 2012-07-31 Rockwell Automation Technologies, Inc. DC bus clamp circuit to prevent over voltage failure of adjustable speed drives
US8659178B2 (en) * 2009-02-27 2014-02-25 Acciona Windpower, S.A. Wind turbine control method, control unit and wind turbine
ES2571222T3 (es) * 2009-04-17 2016-05-24 Vestas Wind Sys As Parque eólico, procedimiento de corrección de desequilibrios de tensión, y turbina eólica
US8154833B2 (en) 2009-08-31 2012-04-10 General Electric Company Line side crowbar for energy converter
CH701746A2 (de) * 2009-09-03 2011-03-15 Ids Holding Ag Generatorsystem mit direkt netzgekoppeltem Generator und Verfahren zum Durchfahren von Netzstörungen.
CH701753A1 (de) * 2009-09-03 2011-03-15 Ids Holding Ag Generatorsystem mit direkt netzgekoppeltem Generator und Verfahren zum Durchfahren von Netzstörungen.
US8022565B2 (en) * 2009-11-13 2011-09-20 General Electric Company Method and apparatus for controlling a wind turbine
EP2918826B1 (en) * 2010-01-04 2017-03-22 Vestas Wind Systems A/S Method for operating a power dissipating unit in a wind turbine
US9217420B2 (en) * 2010-02-02 2015-12-22 Vestas Wind Systems A/S Test system for wind turbine dump load
WO2011109611A1 (en) * 2010-03-05 2011-09-09 Deka Products Limited Partnership Wind turbine apparatus, systems and methods
US8558409B2 (en) * 2010-07-09 2013-10-15 Vestas Wind Systems A/S High voltage switchgear power supply arrangement for a wind turbine facility
US20120056425A1 (en) * 2010-09-02 2012-03-08 Clipper Windpower, Inc. Stand alone operation system for use with utility grade synchronous wind turbine generators
US20120147637A1 (en) 2010-12-13 2012-06-14 Northern Power Systems, Inc. Methods, Systems, and Software for Controlling a Power Converter During Low (Zero)-Voltage Ride-Through Conditions
DE102011051732B3 (de) * 2011-07-11 2013-01-17 Pcs Power Converter Solutions Gmbh Windkraftanlage
DE102011111210A1 (de) * 2011-08-20 2013-02-21 Nordex Energy Gmbh Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage bei Auftreten eines Netzfehlers mit einem Spannungsrückgang sowie eine solche Windenergieanlage
CN102957163A (zh) * 2011-08-23 2013-03-06 台达电子企业管理(上海)有限公司 一种双馈型风力发电系统的直流斩波装置及其方法
US9190871B2 (en) 2011-10-19 2015-11-17 Thomas & Betts International, Llc Distributed energy system disconnect switch with mechanical isolation
US8716885B2 (en) 2011-10-19 2014-05-06 Thomas & Betts International, Inc. Disconnect switch for distributed energy system
EP2798201B1 (en) * 2011-12-29 2020-03-18 Vestas Wind Systems A/S A wind turbine and a method of operating thereof
CN103208812B (zh) * 2012-01-17 2015-04-29 台达电子企业管理(上海)有限公司 风电变流器结构及包含其的风力发电系统
US9018787B2 (en) 2012-04-24 2015-04-28 General Electric Company System and method of wind turbine control using a torque setpoint
DK2662944T3 (da) * 2012-05-09 2020-02-24 Siemens Gamesa Renewable Energy As Vindmøllestyring til et svagt netværk ved reduktion af den aktive effektudlæsning
US9312682B2 (en) 2012-05-14 2016-04-12 General Electric Company System and method for overvoltage protection
CA2878612C (en) 2012-07-12 2021-07-27 General Electric Company Dynamic braking system for an electric power system and method of operating the same
US8664788B1 (en) * 2012-09-07 2014-03-04 General Electric Company Method and systems for operating a wind turbine using dynamic braking in response to a grid event
US8853876B1 (en) * 2013-04-26 2014-10-07 General Electric Company Switching-based control for a power converter
EP3004637B2 (en) 2013-06-04 2020-12-02 General Electric Company Methods for operating wind turbine system having dynamic brake
US8975768B2 (en) * 2013-06-05 2015-03-10 General Electic Company Methods for operating wind turbine system having dynamic brake
CN105932716A (zh) * 2013-09-10 2016-09-07 中车株洲电力机车研究所有限公司 一种分布式电源供电系统
CN103607164B (zh) * 2013-11-19 2016-05-11 中国矿业大学 一种治理绞车变频调速装置尖峰电压的装置和方法
US9231509B2 (en) * 2013-11-25 2016-01-05 General Electric Company System and method for operating a power generation system within a power storage/discharge mode or a dynamic brake mode
US9337685B2 (en) 2013-12-23 2016-05-10 General Electric Company Optimized filter for battery energy storage on alternate energy systems
DE102014209332A1 (de) * 2014-05-16 2015-11-19 Senvion Gmbh Windenergieanlage mit verbessertem Überspannungsschutz
WO2016008492A1 (en) 2014-07-17 2016-01-21 Vestas Wind Systems A/S A method for controlled shutdown of wind power facility
GB2539204B (en) * 2015-06-08 2021-03-24 Ec Power As Starter for a combined heat and power unit
WO2017054825A1 (en) 2015-09-28 2017-04-06 Vestas Wind Systems A/S Fast reacting control system for wind turbine
EP3432459B1 (en) * 2016-03-15 2022-10-26 Mitsubishi Electric Corporation Power conversion device and power system
US10148206B2 (en) * 2016-06-27 2018-12-04 General Electric Company Controlling operation of a power converter based on grid conditions
ES2928907T3 (es) * 2017-12-19 2022-11-23 Vestas Wind Sys As Método de funcionamiento de una pluralidad de circuitos troceadores
ES2957289T3 (es) * 2018-02-05 2024-01-16 Ge Energy Power Conversion Technology Ltd Sistemas de energía
CN112368901A (zh) 2018-06-26 2021-02-12 维斯塔斯风力系统集团公司 带有电池存储系统的可再生能源发电厂的增强型多电压骤降穿越
US10615727B2 (en) * 2018-08-27 2020-04-07 General Electric Company Dynamic brake circuit assembly for a wind turbine
DE102019101048A1 (de) 2019-01-16 2020-07-16 Wobben Properties Gmbh Windenergieanlage zum Einspeisen elektrischer Leistung in ein elektrisches Versorgungsnetz
CN113410998A (zh) * 2021-07-22 2021-09-17 上海电气风电集团股份有限公司 变流器及具有该变流器的风力发电机组

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4352049A (en) * 1979-11-26 1982-09-28 Westinghouse Electric Corp. Brake control apparatus and method
DE3889911T2 (de) 1987-02-18 1995-01-05 Hino Motors Ltd Elektrische brems- und hilfsbeschleunigungsvorrichtung für fahrzeuge.
JP3348944B2 (ja) * 1993-12-27 2002-11-20 株式会社東芝 巻線形誘導機の制御装置
KR960039576A (ko) 1995-04-28 1996-11-25 이나바 세이우에몬 서보 모터용 인버터의 회생 저항 보호 방법 및 보호 장치
JPH08317694A (ja) 1995-05-19 1996-11-29 Tokyo Electric Power Co Inc:The 過電圧保護装置
DE19735742B4 (de) 1997-08-18 2007-11-08 Siemens Ag Über- und untersynchrone Stromrichterkaskade
DK174466B1 (da) 1998-03-30 2003-03-31 Mita Teknik As Fremgangsmåde til begrænsning af indkoblingsstrøm og overskudseffekt fra en vindmølle eller et lignende el-producerende anlæg til udnyttelse af vedvarende energi, og en regulerbar elektrisk effektafleder (bremsebelastning) til brug ved denne fremgangsmåde
US6812586B2 (en) * 2001-01-30 2004-11-02 Capstone Turbine Corporation Distributed power system
DE10105892A1 (de) * 2001-02-09 2002-09-12 Daimlerchrysler Rail Systems Windenergieanlage und Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage
EP1296441B1 (de) 2001-09-25 2006-08-16 ABB Schweiz AG Energieerzeugungseinrichtung
DE10206828A1 (de) * 2002-01-29 2003-08-14 Lorenz Feddersen Schaltungsanordnung zum Einsatz bei einer Windenergieanlage
WO2003065567A1 (de) * 2002-01-29 2003-08-07 Vestas Wind Systems A/S Schaltungsanordnung zum einsatz bei einer windenergieanlage
US7015595B2 (en) 2002-02-11 2006-03-21 Vestas Wind Systems A/S Variable speed wind turbine having a passive grid side rectifier with scalar power control and dependent pitch control
EP1525656A1 (en) * 2002-06-23 2005-04-27 Powerlynx A/S Power converter
EP1595328B1 (en) * 2003-02-07 2009-09-09 Vestas Wind Systems A/S Method for controlling a power-grid connected wind turbine generator during grid faults and apparatus for implementing said method
US20060017328A1 (en) * 2003-02-10 2006-01-26 Bryde Jan H Control system for distributed power generation, conversion, and storage system
FI116174B (fi) 2003-04-08 2005-09-30 Abb Oy Kokoonpano ja menetelmä suuntaajavälineiden suojaamiseksi
JPWO2004100337A1 (ja) * 2003-05-07 2006-07-13 株式会社荏原電産 系統連系インバータを含む電源装置
ATE377286T1 (de) * 2003-07-15 2007-11-15 Gamesa Innovation & Tech Sl Steuer- und schutzgerät für ein doppelgespeistes induktionsgeneratorsystem
US6924565B2 (en) * 2003-08-18 2005-08-02 General Electric Company Continuous reactive power support for wind turbine generators
SE0303574D0 (sv) * 2003-12-23 2003-12-23 Abb Research Ltd Elictric power network
US7609024B2 (en) * 2004-05-27 2009-10-27 Siemens Energy & Automation, Inc. Auxiliary bus method

Cited By (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8487461B2 (en) 2008-01-07 2013-07-16 Woodward Kempen Method for operating a wind energy installation
CN101919143B (zh) * 2008-01-07 2014-05-28 伍德沃德塞格有限责任两合公司 用于运行风能装置的方法
CN101981310B (zh) * 2009-06-05 2013-10-30 三菱重工业株式会社 风力发电装置及其控制方法、风力发电系统
CN102142691B (zh) * 2010-02-03 2016-05-18 通用电气公司 用于与能量转换器一起使用的电路
CN102142691A (zh) * 2010-02-03 2011-08-03 通用电气公司 用于与能量转换器一起使用的电路
CN102168652B (zh) * 2010-02-25 2015-05-27 株式会社日立制作所 风力发电系统及其控制方法
CN102168652A (zh) * 2010-02-25 2011-08-31 株式会社日立制作所 风力发电系统及其控制方法
CN103081273B (zh) * 2010-06-30 2016-05-11 维斯塔斯风力系统有限公司 风力涡轮机
CN103081273A (zh) * 2010-06-30 2013-05-01 维斯塔斯风力系统有限公司 风力涡轮机
CN102545202A (zh) * 2010-11-11 2012-07-04 英捷能源有限公司 功率转换器控制方法
CN102545202B (zh) * 2010-11-11 2016-02-03 英捷电力技术有限公司 功率转换器控制方法
US9099933B2 (en) 2010-12-08 2015-08-04 Siemens Aktiengesellschaft AC-to-AC converter and method for converting a first frequency AC-voltage to a second frequency AC-voltage
CN102545639B (zh) * 2010-12-08 2016-04-06 西门子公司 用于调节直流电压的电路和方法以及电力转换器
CN102545647A (zh) * 2010-12-08 2012-07-04 西门子公司 将第一频率ac电压转换成第二频率ac电压的ac到ac转换器
CN102545639A (zh) * 2010-12-08 2012-07-04 西门子公司 用于调节直流电压的电路和方法以及电力转换器
CN103248040A (zh) * 2012-02-08 2013-08-14 罗伯特·博世有限公司 用于使电网的中间电路放电的方法和装置
US9401597B2 (en) 2012-02-08 2016-07-26 Robert Bosch Gmbh Method and device for discharging an intermediate circuit of a power supply network
CN103248040B (zh) * 2012-02-08 2018-01-26 罗伯特·博世有限公司 用于使电网的中间电路放电的方法和装置
CN104113074A (zh) * 2013-04-16 2014-10-22 西门子公司 用于控制电力转换器的控制器
CN104113074B (zh) * 2013-04-16 2018-05-29 西门子公司 用于控制电力转换器的控制器
CN106505609A (zh) * 2015-09-08 2017-03-15 通用电气公司 风力涡轮机及风力涡轮机的保护系统
CN109687465A (zh) * 2018-11-16 2019-04-26 国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司 一种主动配电网源网荷弹性控制系统
CN109687465B (zh) * 2018-11-16 2022-08-19 国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司 一种主动配电网源网荷弹性控制系统
CN114128082A (zh) * 2019-05-16 2022-03-01 维斯塔斯风力系统集团公司 用于风力涡轮机的可控电力备用系统

Also Published As

Publication number Publication date
MX2007006440A (es) 2008-03-11
JP2008526179A (ja) 2008-07-17
EP1831987B2 (en) 2020-02-05
AU2004326154B2 (en) 2009-03-19
AU2004326154A1 (en) 2006-07-06
EP1831987B1 (en) 2017-07-19
CA2591598A1 (en) 2006-07-06
EP1831987A1 (en) 2007-09-12
ES2637890T5 (es) 2020-08-03
ES2637890T3 (es) 2017-10-17
CA2591598C (en) 2012-10-02
US7859125B2 (en) 2010-12-28
US20090079193A1 (en) 2009-03-26
BRPI0419255A (pt) 2007-12-18
WO2006069569A1 (en) 2006-07-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101091305A (zh) 控制连接到公用电网的风力涡轮机的方法
DK2341607T3 (en) System for electrical control and operation of wind turbine
CA2810593C (en) Double fed induction generator (dfig) converter and method for improved grid fault ridethrough
Foster et al. Coordinated reactive power control for facilitating fault ride through of doubly fed induction generator-and fixed speed induction generator-based wind farms
CN103683318A (zh) 响应于高压电网事件控制双馈感应发电机的系统和方法
CN103683252A (zh) 用于响应电网事件使用动态制动来操作风机的方法和系统
CN104205618B (zh) 故障情况下风力涡轮发电机的转矩控制
CN102223126A (zh) 用于风力发电低电压穿越的变电阻Crowbar结构及其实现方法
EP2621070A1 (en) Method and arrangement for operating a wind turbine converter
CA2550884A1 (en) Electric power network
US9088150B2 (en) Overvoltage clipping device for a wind turbine and method
WO2015043602A1 (en) Detecting faults in electricity grids
CN101917156A (zh) 应对电网电压短时间跌落的风力发电机组防护方法及装置
CN210629117U (zh) 一种具备高电压穿越功能的风电机组孤岛切出装置
CN204118716U (zh) 一种适用于多源电网的分布式电源故障保护装置
Chen et al. Experimental and simulation comparison for timer action crowbar of doubly-fed induction generator
CN201682292U (zh) 一种基于低电压穿越的斩波装置
KR100943696B1 (ko) 전기 유틸리티 그리드에 연결된 풍력 터빈을 제어하는 방법
CN102916441B (zh) 电网电压对称跌落时双馈电机低电压穿越的分段控制方法
CN103647303B (zh) 一种双馈式风电变流器Crowbar保护电路及控制方法
CN104092202A (zh) 一种适用于多源电网的分布式电源故障保护装置及方法
CN202749836U (zh) 一种双馈风力发电系统的低压穿越装置
Guanghui et al. Excitation System for Xiangshuijian Pumped Storage Unit
NZ556643A (en) Method of controlling a wind turbine connected to an electric utility grid
Moradi et al. Effects of FCL on operation of SEF-DFIG in wind turbine systems during grid fault

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C12 Rejection of a patent application after its publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20071219