CN104092235B - 一种双馈发电机组交、直流并网系统及方法与应用 - Google Patents

一种双馈发电机组交、直流并网系统及方法与应用 Download PDF

Info

Publication number
CN104092235B
CN104092235B CN201410249729.2A CN201410249729A CN104092235B CN 104092235 B CN104092235 B CN 104092235B CN 201410249729 A CN201410249729 A CN 201410249729A CN 104092235 B CN104092235 B CN 104092235B
Authority
CN
China
Prior art keywords
generator
double
direct current
fed asynchronous
grid
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.)
Active
Application number
CN201410249729.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN104092235A (zh
Inventor
谢宝忠
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.)
South China University of Technology SCUT
Original Assignee
South China University of Technology SCUT
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 South China University of Technology SCUT filed Critical South China University of Technology SCUT
Priority to CN201410249729.2A priority Critical patent/CN104092235B/zh
Publication of CN104092235A publication Critical patent/CN104092235A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104092235B publication Critical patent/CN104092235B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

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

本发明公开了一种双馈发电机组交、直流并网系统及方法与应用,包括测量控制模块、原动机及其传动与增速模块、双馈异步发电机、发电机侧变流器、电网侧整流器、能源转换模块、交流电网;由于双馈发电机组在超同步运行时其定子输出的有功功率基本恒定,进而双馈风力发电机定子侧可以在较为宽广的转速范围内输出基本恒定的有功功率。本发明专利可以降低转速波动时双馈异步发电机组输出功率对电网的影响,甚至可以使双馈异步发电机组作为电网的基本电源,提高电网运行的稳定性;而转子输出的功率则转化为其他形式储存或消耗掉。本系统技术手段简便易行、成本低廉、易于实现,具有突出的技术效果,可广泛应用于风力、水力或者火力发电场等。

Description

一种双馈发电机组交、直流并网系统及方法与应用
技术领域
本发明涉及风力、水力或者火力发电技术领域,尤其涉及一种双馈发电机组交、直流并网系统及方法与应用。
背景技术
双馈式异步发电机向电网输出的功率由两部分组成,即直接从定子输出的功率和转子经变频器输出的功率。
例如风力机的机械速度是允许随着风速而变化的。通过对发电机的控制使风力机运行在最佳叶尖速比,从而使整个运行速度的范围内均有最佳功率系数。当发电机的转速低于气隙旋转磁场的转速时,发电机处于亚同步速运行,为了保证发电机发出的频率与电网频率一致,需要变频器向发电机转子提供正相序励磁,给转子绕组输入一个其旋转磁场方向与转子机械方向相同的励磁电流,此时,转子的制动转矩与转子的机械转向相反,转子的电流必须与转子的感应反电动势反方向,转差率减小,定子向电网馈送电功率,而变频器向转子绕组输入功率;当发电机的转速高于气隙旋转磁场的转速时,发电机处于超同步速运行,为了保证发电机发出的频率与电网频率一致,需要给转子绕组输入一个其旋转磁场方向与转子机械方向相反的励磁电流,此时变频器向发电机转子提供负相序励磁,以加大转差率,变频器从转子绕组吸收功率;当发电机的转速等于气隙旋转磁场的转速时,发电机处于同步速运行,变频器应向转子提供直流励磁,此时,转子的制动转矩与转子的机械转向相反,与转子感生电流产生的转矩同方向,定子和转子都向电网馈送电功率。风力发电的弃风是由于当地电网接纳能力不足和风电不稳定等自身特点导致的部分风电场风机暂停,弃风限电问题导致的风电场运行经济性下降,弃风限电的主要原因是并网难题,风电出力不稳定,需要其他电源为其提供无偿调峰服务,需建设抽水蓄能、燃气发电等调峰、调频电源,在调峰容量紧缺时,弃风限电特别严重,优化规划电源结构和电网布局,扩大风电消纳市场,还需要通过科技创新,推动风电生产和消费的协调。
与风力发电相似,水力发电中的水轮机也可以根据所在工况下的工作水头、流量等参数通过双馈异步发电机实现变速运行以提高水轮机的运行效率,改善运行状况。
发明内容
本发明的目的在于降低风速波动或水轮机工作水头及流量变化时双馈异步发电机组输出功率对电网的影响,提供一种双馈发电机组交、直流并网系统及方法与应用;将定子绕组输出的较稳定的功率直接并入交流电网,可使双馈异步发电机组作为电网的基本电源,提高电网运行的稳定性;而转子输出的功率则转化为其他形式的能源储存或消耗掉。
本发明通过下述技术方案实现:
一种双馈发电机组交、直流并网系统,包括测量控制模块、原动机及其传动与增速模块、双馈异步发电机、发电机侧变流器、直流母线、能源转换模块、电网侧整流器、交流母线、升压变压器、交流电网;
所述测量控制模块依次连接原动机及其传动与增速模块、双馈异步发电机、交流母线、升压变压器、交流电网;
所述发电机侧变流器依次连接直流母线、电网侧整流器;
所述能源转换模块还与直流母线连接;
所述发电机侧变流器还与双馈异步发电机连接,所述电网侧整流器还与交流母线连接。
发电机侧变流器连接双馈异步发电机的转子励磁绕组;所述交流母线连接双馈异步发电机的定子绕组。
所述原动机包括风力发电机、水力发电机或者火力发电机。
上述双馈发电机组交、直流并网系统的运行方法如下,
一:测量控制模块,测量双馈异步发电机的转速,并根据双馈异步发电机的转速,确定双馈异步发电机的运行状态;
二:测量控制模块用于控制发电机侧变流器的频率、幅值与相位参数,实现双馈异步发电机的有功、无功解耦控制;
三:原动机及其传动与增速模块,将动能、势能转换为机械能,并通过传动与增速模块提高双馈异步发电机的转速,或不经增速直接驱动双馈异步发电机;
四:双馈异步发电机将机械能转换为电能,双馈异步发电机的定子线圈输出的交流电能,直接送到交流电网;
五:当双馈异步发电机运行于超同步状态时,将双馈异步发电机的转子绕组输出的交流电经发电机侧变流器整流为直流输出到直流母线,供给能源转换模块,将电能转换为热能或氢气能;
六:当双馈异步发电机运行于同步状态时,电网侧整流器将电网交流电整流为直流输出到直流母线,发电机侧变流器将直流母线的直流电压输出到双馈异步发电机的转子励磁绕组;
七:当双馈异步发电机运行于亚同步状态时,电网侧整流器将电网交流电整流为直流输出到直流母线,发电机侧变流器将直流母线的直流电压转换为低频交流输出到双馈异步发电机的转子励磁绕组;
八:电网侧整流器将交流电网输入的交流电转换为直流电输出直流母线,为同步及亚同步状态的双馈异步发电机提供励磁,并稳定直流母线电压;
九:直流母线为发电机侧变流器、电网侧整流器及能源转换模块提供能量流动通道;
十:能源转换模块将发电机侧变流器及电网侧整流器输出的电能转化为热能、氢气能储存或消耗。
双馈发电机组交、直流并网系统的应用:
当应用于无刷双馈发电机时,双馈异步发电机的定子线圈对应于无刷双馈发电机的功率绕组,双馈异步发电机的转子线圈对应于无刷双馈发电机的控制绕组;或者,
当应用于风力、水力或者火力发电场中的多台双馈异步发电机并联运行时,每台双馈异步发电机各配一台发电机侧变流器、测量控制模块、原动机及其传动与增速模块,双馈发电机定子绕组连接公共的交流母线、发电机侧变流器连接公共的直流母线,电网侧整流器、能源转换模块及升压变压器可共用。
本发明相对于现有技术,具有如下的优点及效果:
本发明系统及运行方法,根据双馈异步发电机的运行状态,将发动机定子线圈输出较稳定的有功功率并入交流电网,而将发电机功率波动较大的转子线圈输出功率送到水电解槽或供热等能源转换模块,将其转化为其他形式的能源储存或消耗掉,如用于风力发电场时,可降低风速波动时风力发电机组定子输出功率对电网的影响,甚至可以使双馈风力发电机组作为电网的基本电源,提高电网运行的稳定性;而应用于水力发电时可提高水轮机的能源转换效率,改善水轮机的运行工况
本发明系统及运行方法,技术手段简便易行、成本低廉、易于实现,具有突出的技术效果。
本发明可广泛应用于风力、水力或者火力发电场。
附图说明
图1为本发明结构示意图。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明作进一步具体详细描述。
实施例
如图1所示。本发明双馈发电机组交、直流并网系统,包括测量控制模块、原动机及其传动与增速模块、双馈异步发电机、发电机侧变流器、直流母线、能源转换模块、电网侧整流器、交流母线、升压变压器、交流电网;
所述测量控制模块依次连接原动机及其传动与增速模块、双馈异步发电机、交流母线;
所述发电机侧变流器依次连接直流母线、电网侧整流器;
所述能源转换模块还与直流母线连接;
所述发电机侧变流器还与双馈异步发电机连接,所述电网侧整流器还与交流母线、直流母线连接。
发电机侧变流器连接双馈异步发电机的转子励磁绕组;所述交流母线连接双馈异步发电机的定子绕组。
所述原动机包括风力发电机、水力发电机或者火力发电机。
上述双馈发电机组交、直流并网系统的运行方法如下,
一:测量控制模块,测量双馈异步发电机的转速,并根据双馈异步发电机的转速,确定双馈异步发电机的运行状态;当采用风力发电机时,双馈异步发电机在额定转速以下运行时,使风力发电机的风轮工作在最大风能追踪状态,当双馈异步发电机运行于额定转速以上时,输出最大功率;
二:测量控制模块用于控制发电机侧变流器的频率、幅值与相位等参数,实现双馈异步发电机的有功、无功解耦控制;
三:原动机及其传动与增速模块,将动能、势能转换为机械能,并通过传动与增速模块提高双馈异步发电机的转速,或不经增速直接驱动双馈异步发电机;
四:双馈异步发电机将机械能转换为电能,双馈异步发电机的定子线圈输出的交流电能,直接送到交流电网;
五:当双馈异步发电机运行于超同步状态时,将双馈异步发电机的转子绕组输出的交流电经发电机侧变流器整流为直流输出到直流母线,供给能源转换模块,将电能转换为热能或氢气能等其他形式的能源;
六:当双馈异步发电机运行于同步状态时,电网侧整流器将电网交流电整流为直流输出到直流母线,发电机侧变流器将直流母线的直流电输出到双馈异步发电机的转子励磁绕组;
七:当双馈异步发电机运行于亚同步状态时,电网侧整流器将电网交流电整流为直流输出到直流母线,发电机侧变流器将直流母线的直流电转换为低频交流电输出到双馈异步发电机的转子励磁绕组;
八:电网侧整流器将交流电网输入的交流电转换为直流电输出到直流母线,为同步及亚同步状态的双馈异步发电机转子线圈提供励磁,并稳定直流母线电压,也可在电网负荷较低时从电网吸收功率输出到能源转换模块,填充电网电谷负荷;
九:直流母线为发电机侧变流器、电网侧整流器及能源转换模块提供能量流动通道;
十:能源转换模块将发电机侧变流器及电网侧整流器输出的电能通过电阻、水电解槽等转化为热能、氢气能等其他形式的能源储存或消耗。
双馈发电机组交、直流并网系统的应用如下:
当应用于无刷双馈发电机时,双馈异步发电机的定子线圈对应于无刷双馈发电机的功率绕组,双馈异步发电机的转子线圈对应于无刷双馈发电机的控制绕组;或者,
当应用于风力、水力或者火力发电场中的多台双馈异步发电机并联运行时,每台双馈异步发电机各配一台发电机侧变流器、测量控制模块、原动机及其传动与增速模块,双馈发电机定子绕组连接公共的交流母线、发电机侧变流器连接公共的直流母线,电网侧整流器、能源转换模块及升压变压器可共用。
如上所述,便可较好地实现本发明。
本发明的实施方式并不受上述实施例的限制,其他任何未背离本发明的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本发明的保护范围之内。

Claims (2)

1.一种双馈发电机组交、直流并网系统,其特征在于:
包括测量控制模块、原动机及其传动与增速模块、双馈异步发电机、发电机侧变流器、直流母线、能源转换模块、电网侧整流器、交流母线、升压变压器、交流电网;
所述测量控制模块依次连接原动机及其传动与增速模块、双馈异步发电机、交流母线;
所述发电机侧变流器依次连接直流母线、电网侧整流器;
所述能源转换模块还与直流母线连接;
所述发电机侧变流器还与双馈异步发电机连接,所述电网侧整流器还与交流母线、直流母线连接;
发电机侧变流器连接双馈异步发电机的转子励磁绕组;所述交流母线连接双馈异步发电机的定子绕组;
所述原动机包括风力发电机、水力发电机或者火力发电机。
2.权利要求1所述双馈发电机组交、直流并网系统的运行方法,其特征在于如下:
一:测量控制模块,测量双馈异步发电机的转速,并根据双馈异步发电机的转速,确定双馈异步发电机的运行状态;
二:测量控制模块用于控制发电机侧变流器的频率、幅值与相位参数,实现双馈异步发电机的有功、无功解耦控制;
三:原动机及其传动与增速模块,将动能、势能转换为机械能,并通过传动与增速模块提高双馈异步发电机的转速,或不经增速直接驱动双馈异步发电机;
四:双馈异步发电机将机械能转换为电能,双馈异步发电机的定子线圈输出的交流电能,直接送到交流电网;
五:当双馈异步发电机运行于超同步状态时,将双馈异步发电机的转子绕组输出的交流电经发电机侧变流器整流为直流输出到直流母线,供给能源转换模块,将电能转换为热能或氢气能;
六:当双馈异步发电机运行于同步状态时,电网侧整流器将电网交流电整流为直流输出到直流母线,发电机侧变流器将直流母线的直流电输出到双馈异步发电机的转子励磁绕组;
七:当双馈异步发电机运行于亚同步状态时,电网侧整流器将电网交流电整流为直流输出到直流母线,发电机侧变流器将直流母线的直流电转换为低频交流电输出到双馈异步发电机的转子励磁绕组;
八:电网侧整流器将交流电网输入的交流电转换为直流电输出到直流母线,为同步及亚同步状态的双馈异步发电机转子线圈提供励磁,并稳定直流母线电压;
九:直流母线为发电机侧变流器、电网侧整流器及能源转换模块提供能量流动通道;
十:能源转换模块将发电机侧变流器及电网侧整流器输出的电能转化为热能、氢气能储存或消耗。
CN201410249729.2A 2014-06-06 2014-06-06 一种双馈发电机组交、直流并网系统及方法与应用 Active CN104092235B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410249729.2A CN104092235B (zh) 2014-06-06 2014-06-06 一种双馈发电机组交、直流并网系统及方法与应用

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410249729.2A CN104092235B (zh) 2014-06-06 2014-06-06 一种双馈发电机组交、直流并网系统及方法与应用

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104092235A CN104092235A (zh) 2014-10-08
CN104092235B true CN104092235B (zh) 2017-01-11

Family

ID=51639927

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410249729.2A Active CN104092235B (zh) 2014-06-06 2014-06-06 一种双馈发电机组交、直流并网系统及方法与应用

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104092235B (zh)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104682427A (zh) * 2015-01-27 2015-06-03 华南理工大学 一种交直流混合的清洁能源系统及方法
US9859716B2 (en) * 2015-05-29 2018-01-02 General Electric Company Hybrid AC and DC distribution system and method of use
CN105186576B (zh) * 2015-09-24 2018-07-20 华南理工大学 一种双馈异步化改造的同步发电机组系统
CN105162165A (zh) * 2015-09-24 2015-12-16 华南理工大学 一种变流器集散化改造的双馈异步发电系统
CN105186567B (zh) * 2015-09-24 2017-10-20 华南理工大学 一种故障时不停机的变速恒频发电系统
CN106253616A (zh) * 2016-08-11 2016-12-21 陈炯 超大功率风力发电长距离输电发电站
CN106330027B (zh) * 2016-11-01 2018-08-21 北京机械设备研究所 一种基于异步发电机的双能源输入行驶取力发电装置
CN107707078A (zh) * 2017-11-01 2018-02-16 广州华南鑫沨能源科技有限公司 一种多变流模式的双馈异步发电系统
CN110336326B (zh) * 2019-07-23 2022-05-24 东方电气风电股份有限公司 一种定子回路单独直配高压电网的双馈风力/水力发电系统
CN113013923A (zh) * 2021-03-12 2021-06-22 广州华南鑫沨能源科技有限公司 一种双馈异步发电机组的准最优控制方法及系统

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102008009276A1 (de) * 2008-02-15 2009-08-27 Converteam Technology Ltd., Rugby Elektrische Schaltung insbesondere für einen doppelt gespeisten Asynchrongenerator mit netzgekoppeltem Stator
CN101702610A (zh) * 2009-09-11 2010-05-05 大连理工大学 基于超级电容器和蓄电池混合储能的双馈风力发电机励磁系统
CN101764491A (zh) * 2008-12-24 2010-06-30 徐隆亚 兆瓦级无电刷滑环双馈风力发电机/电动机及其控制方法
CN102522777A (zh) * 2011-12-27 2012-06-27 东方电气集团东方汽轮机有限公司 一种风力发电机组
CN203942288U (zh) * 2014-06-06 2014-11-12 华南理工大学 一种双馈发电机组交、直流并网系统

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102008009276A1 (de) * 2008-02-15 2009-08-27 Converteam Technology Ltd., Rugby Elektrische Schaltung insbesondere für einen doppelt gespeisten Asynchrongenerator mit netzgekoppeltem Stator
CN101764491A (zh) * 2008-12-24 2010-06-30 徐隆亚 兆瓦级无电刷滑环双馈风力发电机/电动机及其控制方法
CN101702610A (zh) * 2009-09-11 2010-05-05 大连理工大学 基于超级电容器和蓄电池混合储能的双馈风力发电机励磁系统
CN102522777A (zh) * 2011-12-27 2012-06-27 东方电气集团东方汽轮机有限公司 一种风力发电机组
CN203942288U (zh) * 2014-06-06 2014-11-12 华南理工大学 一种双馈发电机组交、直流并网系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN104092235A (zh) 2014-10-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104092235B (zh) 一种双馈发电机组交、直流并网系统及方法与应用
Nababan et al. An overview of power topologies for micro-hydro turbines
Wu et al. Power conversion and control of wind energy systems
TWI449838B (zh) 整合風力發電及潮汐能發電的系統及方法
Mittal et al. Battery energy storage system for variable speed driven PMSG for wind energy conversion system
CN102709945B (zh) 一种鼠笼发电机直驱式可储能风力发电系统
CA2858761A1 (en) Method for operating a wind turbine or a wind farm
CN102305914A (zh) 风力发电实验装置
Ahuja et al. Performance comparison of DFIG and PMSG based WECS
CN102705151A (zh) 一种水轮机组变速运行方法及系统
CN203942288U (zh) 一种双馈发电机组交、直流并网系统
Elmorshedy et al. Load voltage control and maximum power extraction of a stand-alone wind-driven PMSG including unbalanced operating conditions
CN202756165U (zh) 一种水轮机组变速运行系统
CN201903629U (zh) 交流变压型励磁同步风力发电实验装置
Kumar Bisoyi et al. A review of the state of the art of generators and power electronics converter topologies for wind energy conversion system
Borkowski Small hydropower plant as a supplier for the primary energy consumer
CN102545757A (zh) 一种应用于供暖负载的离网型风电机组的功率控制方法
Mittal et al. Isolated operation of variable speed driven pmsg for wind energy conversion system
Nawaz et al. Voltage regulation of variable speed wind turbine using MATLAB/Simulink
Verma et al. Theoretical approach for comparison of various types of wind generator systems
CN204992615U (zh) 一种变流器集散化改造的双馈异步发电系统
Herrera et al. Wave energy conversion: Overview and control of a permanent magnet linear generator
CN103633667B (zh) 一种基于igbt控制的抽水功率调节系统及方法
Shukla et al. Generators for variable speed wind energy conversion systems: A comparative study
Ma et al. Feasibility research on DC generator based wind power generation system

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant