CN105275750A - 一种变桨距风力发电机变桨电池的检测控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种变桨距风力发电机变桨电池的检测控制方法,涉及兆瓦级变桨距风力发电机检测控制方法技术领域。本发明的方法是当风机在进行变桨电池检测时,首先判断变桨电池是否符合检测条件;满足条件后,按序号排队,逐次对变桨电池进行检测;通过本方法进行变桨电池检测,可在允许满足变桨电池检测的时间窗内,避免所有风机同时出现变桨电池检测现象的出现。
Description
技术领域
本发明涉及兆瓦级变桨距风力发电机检测控制方法技术领域,更具体地说涉及一种变桨距风力发电机变桨电池的检测控制方法。
背景技术
随着风电装机容量的不断增加,风电在电力系统中的地位发生了转变。风电装机容量较小时,它的运行对系统稳定性的影响可以不予考虑;当风电装机容量越来越大,在系统中所占比例逐年增加时,它的运行对系统稳定性的影响变得不容忽视。
目前应用最多且装机容量比重最大的兆瓦级风力发电机组多采用变桨距的控制方式。变桨距的风机对变桨系统安全性和稳定性有最为严格的要求,一般要求变桨系统具备冗余供电系统,即使在没有网侧供电的情况下也可以使用变桨系统配置的独立供电系统将风机桨叶拖回至安全角度位置,保证风机的安全。目前应用最为广发的冗余供电系统为变桨电池组或者超级电容组。变桨电池或者超级电容均需要定期的进行充放电检测,检测其工作性能及完成对电池组的充放电,确保其工作性能的完备性和电能的充沛。
国家知识产权局于2015年07月08日,公开了一件公开号为CN104765004A,名称为“风力发电机组变桨电池的检测方法和系统”的发明专利,该发明专利方法包括:在风力发电机组处于待机模式或第一故障模式时,启动变桨电池检测流程,该变桨电池检测流程为对风力发电机组的至少一片桨叶进行如下的桨叶控制操作,包括:控制采用电网供电驱动风力发电机组的桨叶从90°开桨到15°;控制将电网供电切换为变桨电池供电后继续驱动桨叶从当前15°顺桨到90°,并记录顺桨所需时间;根据顺桨所需时间与预置的顺桨时间特征值的大小关系触发检测操作。本发明的技术方案实现了对风力发电机组变桨电池进行安全有效检测,并确保在检测过程中不影响风力发电机组的正常发电。
现存技术中,对变桨电池进行检测的方法有比较多,但对执行该功能的准入条件的判断比较单一,大概有两种,一种是待风机停机后,方可执行此功能;这种判定条件在风况较好并且持续时间较长的情况下,可能导致执行一次变桨电池检测的间隔时间太长,不能满足对变桨电池的定期充放电,增加整个风机正常运行的风险性。另外一种常见的方式是检测风机有功出力的情况,当其小于一定的值后,执行变桨电池检测;该方法优于上一种方法,但有可能会遇到全场风机同时进行变桨电池检测,导致风电场总电能输出的跌落,对电网网络造成冲击。造成整个风力发电场整体有功功率的跌落,造成对电网的冲击,影响电网和风电场的稳定运行。
发明内容
为了克服上述现有技术中的不足,本发明提供了一种变桨距风力发电机变桨电池的检测控制方法,本发明的目的旨在于针对风电场批量进行变桨电池检测导致风电场有功功率的跌落,对传统方法进行优化,重新合理编排风力发电场单台风机进行变桨电池检测的时间,避免风电场有功功率的跌落。
为了解决上述现有技术中的不足,本发明是通过下述技术方案实现的:
一种变桨距风力发电机变桨电池的检测控制方法,其特征在于:
风机在进行变桨电池检测时,首先判断变桨电池是否符合检测条件;满足条件后,按序号排队,逐次对变桨电池进行检测;
所述按序号排队具体是指:变桨电池检测排序方式由风机的序号来决定此台风机的检测顺序,具体方式如下:
1)对于满足变桨电池检测条件的风机进行计时,5-15min为一个计时单位,当变桨电池满足检测条件时,计时次数M自动加1;
2)根据风机的ID序号对30或33取余数,余数为N;当变桨电池满足检测条件后,判断N是否与M相等,若判断相等,则执行变桨电池检测。
在判定变桨电池检测条件时,若当天条件不足,次日继续判断N与M的关系,直到完成变桨电池检测后,M清零等待下次变桨电池检测开始。
所述检测条件是指变桨电池的定期检测条件,属于现有技术的检测条件,进行充放电检测,间隔一周进行一次充放电检测。
所述当天条件不足具体是指:在变桨电池检测当天如果待检测的变桨电池没有通过检测条件。
所述当天条件不足具体是指:在变桨电池检测的时间段内变桨电池没有检测完全,则可以在次日的检测时间段内对变桨电池进行排序和检测。
与现有技术相比,本发明所带来的有益的技术效果表现在:
早期技术是判断距上一次变桨电池检测是否已经超过一周,并且风机是否停机,有可能拉长改功能的实现间隔周期。在早期技术的基础上,判断风机的有功功率是否低于一个较低的值,便执行该功能,改善了其拉长间隔周期的问题,但有可能早场全场风机同时执行该功能的,造成对电网的冲击。本发明所描述技术方案在前一种的基础上,通过增加风机序列号的排队功能,避免了全场风机同时执行该功能,又不会导致间隔周期被拉长。使变桨电池检测功能更有效地被执行。
附图说明
图1为本发明实施例1中变桨电池检测方法的控制流程图。
具体实施方式
实施例1
作为本发明一较佳实施例,参照说明书附图1,本实施例公开了:
本实施例采用的方法在原变桨系统电池检测触发条件的基础上优化,时间间隔仍是168小时,在早上6点至下午2点之间,有功功率小于400kw,在此基础上进行排序;风机在进行变桨电池检测时,先判断是否符合检测条件,满足条件后,然后按序号排队,逐次进行变桨电池检测。
变桨电池检测排序方式由风机的序号来决定此台风机的检测顺序,具体的实施办法,以风电场有66台风机为例:
(1)对于在满足变桨电池检测条件的风机进行计时,10min为一个计时单位,满足条件计数次数M自动加1;
(2)根据风机的ID序号号对33取余,余数为N;当变桨电池检测条件满足后,判断N是否与M相等,若判定相等,即执行变桨电池检测。
在判定条件时,若当天条件不足,次日继续判断N与M的关系,直到完变桨电池检测后,M清零等待下次变桨电池检测开始。
通过上述方法进行变桨电池检测,可在允许满足变桨电池检测的时间窗内,避免所有风机同时出现变桨电池检测现象的出现。
实施例2
作为本发明又一较佳实施例,本实施例公开了:
一种变桨距风力发电机变桨电池的检测控制方法,其特征在于:
风机在进行变桨电池检测时,首先判断变桨电池是否符合检测条件;满足条件后,按序号排队,逐次对变桨电池进行检测;
所述按序号排队具体是指:变桨电池检测排序方式由风机的序号来决定此台风机的检测顺序,以风电场有60台风机为例,具体方式如下:
1)对于满足变桨电池检测条件的风机进行计时,5min为一个计时单位,当变桨电池满足检测条件时,计时次数M自动加1;
2)根据风机的ID序号对30取余数,余数为N;当变桨电池满足检测条件后,判断N是否与M相等,若判断相等,则执行变桨电池检测。
在判定变桨电池检测条件时,若当天条件不足,次日继续判断N与M的关系,直到完成变桨电池检测后,M清零等待下次变桨电池检测开始。
实施例3
作为本发明又一较佳实施例,本实施例公开了:
一种变桨距风力发电机变桨电池的检测控制方法,其特征在于:
风机在进行变桨电池检测时,首先判断变桨电池是否符合检测条件;满足条件后,按序号排队,逐次对变桨电池进行检测;
所述按序号排队具体是指:变桨电池检测排序方式由风机的序号来决定此台风机的检测顺序,以风电场有66台风机为例,具体方式如下:
1)对于满足变桨电池检测条件的风机进行计时,15min为一个计时单位,当变桨电池满足检测条件时,计时次数M自动加1;
2)根据风机的ID序号对30取余数,余数为N;当变桨电池满足检测条件后,判断N是否与M相等,若判断相等,则执行变桨电池检测。
在判定变桨电池检测条件时,若当天条件不足,次日继续判断N与M的关系,直到完成变桨电池检测后,M清零等待下次变桨电池检测开始。
通过上述方法进行变桨电池检测,可在允许满足变桨电池检测的时间窗内,避免所有风机同时出现变桨电池检测现象的出现。
Claims (2)
1.一种变桨距风力发电机变桨电池的检测控制方法,其特征在于:
风机在进行变桨电池检测时,首先判断变桨电池是否符合检测条件;满足条件后,按序号排队,逐次对变桨电池进行检测;
所述按序号排队具体是指:变桨电池检测排序方式由风机的序号来决定此台风机的检测顺序,具体方式如下:
1)对于满足变桨电池检测条件的风机进行计时,5-15min为一个计时单位,当变桨电池满足检测条件时,计时次数M自动加1;
2)根据风机的ID序号对30或33取余数,余数为N;当变桨电池满足检测条件后,判断N是否与M相等,若判断相等,则执行变桨电池检测。
2.如权利要求1所述的一种变桨距风力发电机变桨电池的检测控制方法,其特征在于:在判定变桨电池检测条件时,若当天条件不足,次日继续判断N与M的关系,直到完成变桨电池检测后,M清零等待下次变桨电池检测开始。
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