CN101814763B - 一种小型风力发电变换装置 - Google Patents

一种小型风力发电变换装置 Download PDF

Info

Publication number
CN101814763B
CN101814763B CN2010101467164A CN201010146716A CN101814763B CN 101814763 B CN101814763 B CN 101814763B CN 2010101467164 A CN2010101467164 A CN 2010101467164A CN 201010146716 A CN201010146716 A CN 201010146716A CN 101814763 B CN101814763 B CN 101814763B
Authority
CN
China
Prior art keywords
output
wind
integrated
converter
control switch
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.)
Expired - Fee Related
Application number
CN2010101467164A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101814763A (zh
Inventor
冬雷
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.)
Zhongshan City Tripitaka Science And Technology Research Institute Co Ltd
Original Assignee
Individual
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
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to CN2010101467164A priority Critical patent/CN101814763B/zh
Publication of CN101814763A publication Critical patent/CN101814763A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101814763B publication Critical patent/CN101814763B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • 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

Landscapes

  • Control Of Eletrric Generators (AREA)

Abstract

本发明公开一种小型风力发电变换装置。本发明风力发电机、制动控制单元、整流模块、输入电压传感器、一体化直流变换器、全数字控制器、输出电流传感器、输出电压传感器、蓄电池、直流负载组成。本发明以实现升降压变换功能,达到最佳风能捕获效果,并且可以实现最大功率点追踪控制,提高系统效率。升降压DC/DC变换与泄荷控制集成在一起,成本低,在风较大的情况下,为了保证系统的安全,可以进行泄荷,限制风机转速,在此期间不影响系统供电,极端条件下可以对风机进行电磁制动。

Description

一种小型风力发电变换装置
技术领域
本发明涉及一种小型风力发电变换装置,特别涉及一种输入电压范围较宽的一体化风力发电变换装置,属于新能源应用领域。
背景技术
目前新能源技术,特别是风力发电技术日益受到人们的关注。小型风力发电机多采用三相永磁直驱形式,因此由于风速的变化,其输出的三相交流电的电压幅值和频率都会随风机转速发生变化。为了给直流负载提供稳定的电源,通常需要蓄电池作为电能的储存和稳定装置,而蓄电池的充放电过程必须满足蓄电池的充放电特性曲线,否则会大大缩短蓄电池的使用寿命,所以在风力发电机的输出端都会设计一个变换装置为蓄电池充电并且为负载提供电力。
通常小型风力发电机为了降低成本,仅对永磁发电机输出的三相交流电整流后直接给蓄电池充电,当风速较大且负载较小时,需要通过泄荷模块将部分风力发电机发出的电流通过泄放电阻释放掉。这样做虽然可以满足供电要求,但是风力发电机的输出电压也就被钳制在了蓄电池电压上了,所以这种控制方法对风能的利用率比较低,当风速较低时,发电机输出电压低于蓄电池电压,风能无法转换成电能给蓄电池充电并给负载供电;当风速较高时由于电压被钳制,所以风机转速也基本上无法随风速改变,因此不能最大限度地利用风能,更无法进行最大功率点追踪控制。
近来,有研究在风力发电整流模块和泄荷单元之后加入了DC/DC变换器通过升降压控制,很好地解决了风能利用率不高的问题。但是这种方案中,DC/DC变换器的结构比较复杂,成本也比较高,造成系统的投资较大,成本回收困难,不利于小型风力发电机系统的推广和使用。
综上所述,在小型风力发电系统应用中,需要充分利用风能资源,提高风力发电的风能捕获效率,能够对蓄电池的充放电过程进行控制,从而延长蓄电池的使用寿命,同时还需要进一步降低成本。
发明内容
本发明针对现有技术所存在的问题,提出了一种小型风力发电变换装置。主要目的就是在小型风力发电系统的应用中提高风能利用率,实现升降压控制功能,并且降低系统成本。
本发明的目的是这样实现的:
本发明由风力发电机、制动控制单元、整流模块、输入电压传感器、一体化直流变换器、全数字控制器、输出电流传感器、输出电压传感器、蓄电池、直流负载组成;风力发电机输出与整流模块的输入相连接,在风力发电机与整流模块之间并联一个制动控制单元,整流模块的输出端上并联输入电压传感器并与一体化直流变换器的输入端相连,一体化直流变换器具有升压、降压、泄荷功能,其输出直流母线上连接有输出电流传感器、输出电压传感器、蓄电池和直流负载;全数字控制器检测输入电压传感器、输出电流传感器和输出电压传感器的信号,并且向制动控制单元和一体化直流变换器提供控制信号。
所述整流模块由二极管三相全桥整流单元、直流滤波电容组成,用于交流-直流变换;
所述制动控制单元由三相接触器(或者固态接触器)和短路条组成,用于风机的短路制动控制;
所述一体化直流变换器由降压控制开关、续流二极管、储能电感、泄荷电阻、升压控制开关、防反二极管、输出滤波电容组成;一体化直流变换器正输入端接降压控制开关,再与储能电感和防反二极管串联,防反二极管的负极与蓄电池的正极输出端相连接,续流二极管并联在储能电感输入端和蓄电池的负极之间,泄荷电阻与升压控制开关串联后并联在储能电感输出端和蓄电池的负极之间,输出滤波电容并联在一体化直流变换器的输出端;降压控制开关、续流二极管、储能电感配合完成降压功能,升压控制开关、防反二极管、储能电感配合完成升压功能,降压控制开关、泄荷电阻、升压控制开关配合完成泄荷功能。
由于上述技术方案运用,本发明与现有技术相比具有下列优点和效果:
本发明的一个效果在于,可以实现升降压变换功能,达到最佳风能捕获效果。在风速较低时,启动升压功能,反之在风速较高时,启动降压功能。
本发明的另外一个效果在于,可以实现最大功率点追踪控制,提高系统效率,并且可以对蓄电池的充放电曲线进行有效控制。
本发明的另外一个效果在于,升降压DC/DC变换与泄荷控制集成在一起,成本低,在风较大的情况下,为了保证系统的安全,可以进行泄荷,限制风机转速,在此期间不影响系统供电,极端条件下可以对风机进行电磁制动。
附图说明
图1是本发明中一种小型风力发电变换装置框图;
图2是整流模块内部结构框图;
图3是一体化直流变换器内部结构框图。
具体实施方式
实施例:一种小型风力发电变换装置,包括:
风力发电机101、制动控制单元102、整流模块103、输入电压传感器104、一体化直流变换器105、全数字控制器106、输出电流传感器107、输出电压传感器108、蓄电池109、直流负载110;风力发电机101输出与整流模块103的输入相连接,在风力发电机101与整流模块103之间并联一个制动控制单元102,整流模块103的输出端并联输入电压传感器104并与一体化直流变换器105的输入端相连,一体化直流变换器105具有升压、降压、泄荷功能,其输出直流母线上连接有输出电流传感器107、输出电压传感器108、蓄电池109和直流负载110;全数字控制器106检测输入电压传感器104、输出电流传感器107和输出电压传感器108的信号,并且向制动控制单元102和一体化直流变换器105提供控制信号。
所述整流模块103由二极管201~206三相全桥整流单元、直流滤波电容207组成,用于交流-直流变换;
所述制动控制单元102由三相接触器(或者固态接触器)和短路条组成,用于风机的短路制动控制;
所述一体化直流变换器105由降压控制开关301、续流二极管302、储能电感303、泄荷电阻304、升压控制开关305、防反二极管306、输出滤波电容307组成;一体化直流变换器105正输入端接降压控制开关301,再与储能电感303和防反二极管306串联,防反二极管306的负极与蓄电池109的正极相连接,续流二极管302并联在储能电感303输入端和蓄电池的负极之间,泄荷电阻304与升压控制开关305串联后并联在储能电感303输出端和蓄电池的负极之间,输出滤波电容307并联在一体化直流变换器105的输出端;降压控制开关、续流二极管、储能电感配合完成降压功能,升压控制开关、防反二极管、储能电感配合完成升压功能,降压控制开关、泄荷电阻、升压控制开关配合完成泄荷功能。
本实施例上述内容具体解释如下:
如图1所示,风力发电机101发出的交流电经过整流模块103转换为直流电,由于风速的变化,使得整流模块103的输出直流电压非常不稳定。整流模块103输出的直流电传递给一体化直流变换器105,一体化直流变换器105能够对输入直流电压进行升降压变换,所以可以将不稳定的输入直流电转换为恒定的直流电输出给蓄电池109和直流负载110供电,或者按照蓄电池的充电特性对直流母线电压和电流进行控制。所有控制策略均由全数字控制器106实现,首先全数字控制器106通过输入电压传感器104和输出电压传感器108检测到输入直流母线电压和输出直流母线电压,然后根据输入输出电压的差判断出升压工作模式还是降压工作模式,然后根据输出电流传感器107检测得到的输出电流来控制一体化直流变换器105的占空比。
当风速较高时输入电压传感器104检测得到的输入电压升高到一定值,为了防止电压过高,全数字控制器106控制一体化直流变换器105进入泄荷模式,同时通过降压控制继续向蓄电池109、直流负载110供电。
如果遇到极端气象条件下为了防止风机转速过高损坏风力发电系统,首先全数字控制器106控制一体化直流变换器105进入泄荷模式,并将泄荷电流设到最大值,然后控制制动控制单元102短接制动。
当本发明一种小型风力发电变换装置工作在升压/降压模式时,通过全数字控制器106可以实现最大功率点追踪控制,使得风力发电机捕获的风能达到最大值。
一体化直流变换器105通过全数字控制器106的控制可以工作在升压、降压和泄荷三种模式,见图3。当一体化直流变换器105工作在降压模式时,通过全数字控制器106控制升压控制开关305断开,再调节降压控制开关301的占空比来控制输出电压和电流的大小。当一体化直流变换器105工作在升压模式时,通过全数字控制器106控制降压控制开关301导通,再调节升压控制开关305的占空比来控制输出电压和电流的大小。当一体化直流变换器105工作在泄荷模式时,通过全数字控制器106控制升压控制开关305导通,再调节降压控制开关301的占空比来控制泄荷电流的大小,同时保证输出电压和电流达到设定值。
上述实施例只为说明本发明的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本发明的内容并据以实施,并不能以此限制本发明的保护范围。故凡依本发明之精神实质、形状、原理所作的变化或修饰,均应涵盖在本发明的保护范围内。

Claims (3)

1.一种小型风力发电变换装置,其特征在于,它由风力发电机(101)、制动控制单元(102)、整流模块(103)、输入电压传感器(104)、一体化直流变换器(105)、全数字控制器(106)、输出电流传感器(107)、输出电压传感器(108)、蓄电池(109)、直流负载(110)组成;风力发电机(101)输出与整流模块(103)的输入相连接,在风力发电机(101)与整流模块(103)之间并联一个制动控制单元(102),整流模块(103)的输出端并联输入电压传感器(104)并与一体化直流变换器(105)的输入端相连;一体化直流变换器(105)由降压控制开关(301)、续流二极管(302)、储能电感(303)、泄荷电阻(304)、升压控制开关(305)、防反二极管(306)、输出滤波电容(307)组成,一体化直流变换器(105)正输入端接降压控制开关(301),再与储能电感(303)和防反二极管(306)串联,防反二极管(306)的负极与蓄电池(109)的正极相连接,续流二极管(302)并联在储能电感(303)输入端和蓄电池(109)的负极之间,泄荷电阻(304)与升压控制开关(305)串联后并联在储能电感(303)输出端和蓄电池(109)的负极之间,输出滤波电容(307)并联在一体化直流变换器(105)的输出端,降压控制开关(301)、续流二极管(302)、储能电感(303)配合完成降压功能,升压控制开关(305)、防反二极管(306)、储能电感(303)配合完成升压功能,降压控制开关(301)、泄荷电阻(304)、升压控制开关(305)配合完成泄荷功能;全数字控制器(106)检测输入电压传感器(104)、输出电流传感器(107)和输出电压传感器(108)的信号,并且向制动控制单元(102)和一体化直流变换器(105)提供控制信号。
2.如权利要求1所述的一种小型风力发电变换装置,其特征在于,整流模坎(103)由二极管(201~206)三相全桥整流单元、直流滤波电容(207)组成,用于交流-直流变换。
3.如权利要求1所述的一种小型风力发电变换装置,其特征在于,制动控制单元(102)由三相接触器和短路条组成,或者由固态接触器和短路条组成,用于风机的短路制动控制。
CN2010101467164A 2010-04-15 2010-04-15 一种小型风力发电变换装置 Expired - Fee Related CN101814763B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2010101467164A CN101814763B (zh) 2010-04-15 2010-04-15 一种小型风力发电变换装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2010101467164A CN101814763B (zh) 2010-04-15 2010-04-15 一种小型风力发电变换装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101814763A CN101814763A (zh) 2010-08-25
CN101814763B true CN101814763B (zh) 2012-07-04

Family

ID=42621912

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2010101467164A Expired - Fee Related CN101814763B (zh) 2010-04-15 2010-04-15 一种小型风力发电变换装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN101814763B (zh)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102820775A (zh) * 2011-06-07 2012-12-12 台达电子工业股份有限公司 充电装置的整合式升降压转换器
CN102832869A (zh) * 2011-06-15 2012-12-19 佛山烨盛新能源科技有限公司 带有阻抗源的小型风力发电控制器
CN102290807B (zh) * 2011-08-02 2014-04-09 冬雷 宽电压输入范围的小型风力发电控制器
CN103050968B (zh) * 2011-10-11 2015-10-28 台达电子工业股份有限公司 电力系统及其电力控制方法和装置
CN103166557B (zh) * 2011-12-12 2016-01-20 中山北京理工大学研究院 一种小型风力发电功率控制器
CN102723905A (zh) * 2012-06-12 2012-10-10 山东圣阳电源股份有限公司 一种离网智能型风机控制器
CN103437955B (zh) * 2013-08-13 2015-09-02 华北电力大学(保定) 小型永磁直驱风力发电系统最大功率跟踪装置及控制方法
CN103595247A (zh) * 2013-10-29 2014-02-19 江苏绿扬电子仪器集团有限公司 光伏发电系统中dcdc变换器
CN104753402B (zh) * 2013-12-25 2017-08-25 台达电子工业股份有限公司 发电机制动系统及其控制方法
CN103683989B (zh) * 2014-01-02 2016-08-03 东南大学 一种高速低压发电机的宽输入交直变换器及其控制方法
CN106487221B (zh) * 2015-08-27 2019-05-07 台达电子企业管理(上海)有限公司 输出装置
CN105484941A (zh) * 2015-12-04 2016-04-13 国家电网公司 一种风力发电系统
CN108134440A (zh) * 2017-12-28 2018-06-08 广州市风力新能源科技有限公司 一种大功率风力发电设备
CN114156860A (zh) * 2021-11-17 2022-03-08 国网辽宁省电力有限公司 新能源发电提水装置及控制方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1934780A (zh) * 2004-03-16 2007-03-21 神钢电机株式会社 发电装置
CN101541119A (zh) * 2008-03-21 2009-09-23 新疆维吾尔自治区新能源研究所 风光互补路灯控制系统

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1934780A (zh) * 2004-03-16 2007-03-21 神钢电机株式会社 发电装置
CN101541119A (zh) * 2008-03-21 2009-09-23 新疆维吾尔自治区新能源研究所 风光互补路灯控制系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN101814763A (zh) 2010-08-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101814763B (zh) 一种小型风力发电变换装置
CN102377192A (zh) 一种直驱型海浪发电储能装置及控制方法
CN106961150B (zh) 复合储能电池的控制方法及系统
CN101826739A (zh) 一种两级双向的高效光伏充电器
CN103166220B (zh) 一种离网式斯特林供电系统结构及控制方法
CN201663566U (zh) 高输出指标的风光互补发电装置
US20120229086A1 (en) Charging apparatus of mobile vehicle
CN104682411A (zh) 一种永磁直驱式风电系统的混合储能系统结构及控制方法
CN102437634A (zh) 一种混合储能控制方法及控制器
CN202949266U (zh) 智能充电机
CN102709929B (zh) 基于飞轮储能的风力发电电能管理与储能装置及方法
CN203840049U (zh) 蓄电系统、充放电电路、以及并网装置
CN201966683U (zh) 一种风力发电系统
CN102148517A (zh) 小型风力、太阳能混合发电的控制器及控制方法
CN101789745B (zh) 双馈风力发电机的太阳能励磁装置及其控制方法
CN103208851A (zh) 一种垂直轴风力发电变流装置
CN102223136A (zh) 非储能型风力发电与电网互补供电的电机驱动系统
CN101895142A (zh) 基于发电机为储能部件充电的充电电路
CN202183609U (zh) 风力机转速跟踪控制系统及包含该系统的混合发电控制器
Meiqin et al. Controller for 1kW-5kW wind-solar hybrid generation systems
CN205657469U (zh) 一种可实现快速充电的独立光伏智能控制装置
CN205423064U (zh) 风力发电系统
CN203574548U (zh) 双向电源主电路及充电机
CN203377633U (zh) 一种风光互补发电系统控制器
RU120291U1 (ru) Система резервного электропитания на суперконденсаторе с бустерной схемой

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C41 Transfer of patent application or patent right or utility model
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20160505

Address after: Guangdong Xiaoyang road 528400 city of Zhongshan province Tanzhou town of No. 7 building A Room 201

Patentee after: Zhongshan City Tripitaka science and Technology Research Institute Company Limited

Address before: 100081 School of automation, Beijing Institute of Technology, 5 South Avenue, Beijing, Haidian District, Zhongguancun

Patentee before: Dong Lei

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20120704

Termination date: 20170415