CN220209307U - 一种风电机组控制通讯独立接地系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及通讯独立接地系统技术领域,尤其为一种风电机组控制通讯独立接地系统,所述变桨柜内的通讯屏蔽线通过滑环通道独立引出至主控柜,所述主控柜的通讯屏蔽线独立于主控柜的接地线,所述变桨柜内的通讯屏蔽线与主控柜内的通讯屏蔽线联结在一起,所述主控柜内的通讯屏蔽线通过一根1*100*10mm2的铜线与一个单相直流电抗器串接到接地组件,该装置将变桨系统的所有通讯屏蔽线接地点独立于屏柜接地,并全部联结在一起,并通过滑环通道独立引出至主控柜,并将主控柜的通讯屏蔽线也独立于主控柜的接地并联结在一起,然后将变桨柜屏蔽线和主控柜通讯屏蔽线联结在一起。
Description
技术领域
本实用新型涉及通讯独立接地系统技术领域,具体为一种风电机组控制通讯独立接地系统。
背景技术
风力发电机是将风能转换为电能的发电设备,风电主控系统是风机的重要组成部分,它承担着风机监控、自动调节、实现最大风能捕获以及保证良好的电网兼容性等重要任务,它主要由监控系统、主控系统、变桨控制系统以及变频系统(变频器)几部分组成。
风机通讯系统可以实现风机内各个部件之间的通讯,包括变桨系统、变频器、发电机、控制器等。通过这些部件之间的通讯,可以实现风机的自动控制、监测和保护等功能。
在实际运行过程中,由于主控系统、变桨控制系统分布在机舱、轮毂里面,且风机的防雷接地、工作接地保护接地均没有独立分开,而是依靠与叶片接闪器、变桨轴承(防雷间隙版)、轮毂、发电机轴承(发电机接地碳刷)、机舱、偏航轴承(偏航接地碳刷)之间的联结经塔筒联结到风机接地网。由于变桨与主控的CAN通讯的屏蔽线分别直接联结在变桨控制柜(轮毂及机舱控制柜金属联结)及机舱控制柜(机舱控制柜与机舱金属联结)柜体上,在机舱、轮毂、叶片遭受直击雷和感应雷的时候,容易造成通讯系统发生故障,经常击坏CAN通讯模块,导致风机长时间停机,严重影响风机的可利用小时数和可利用率,造成较大的经济损失。
同时的,现有的接地组件在长期处于土壤之中,在一定时间之后,受土壤腐蚀等原因接地线与土壤的接触紧密性和接地面积会降低,会影响接地线的降阻性能。
因此,针对上述问题提出一种风电机组控制通讯独立接地系统。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种风电机组控制通讯独立接地系统,以解决上述背景技术中提出的“在机舱、轮毂、叶片遭受直击雷和感应雷的时候,容易造成通讯系统发生故障,经常击坏CAN通讯模块,导致风机长时间停机,严重影响风机的可利用小时数和可利用率,造成较大的经济损失,同时的,现有的接地组件在长期处于土壤之中,在一定时间之后,受土壤腐蚀等原因接地线与土壤的接触紧密性和接地面积会降低,会影响接地线降阻性能”的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种风电机组控制通讯独立接地系统,所述变桨柜内的通讯屏蔽线通过滑环通道独立引出至主控柜,所述主控柜的通讯屏蔽线独立于主控柜的接地线,所述变桨柜内的通讯屏蔽线与主控柜内的通讯屏蔽线联结在一起,所述主控柜内的通讯屏蔽线通过一根1*100*10mm2的铜线与一个单相直流电抗器串接到接地组件。
作为为实用新型一种风电机组控制通讯独立接地系统优选的,其中,所述1*100*10mm2的铜线阻值为0.175Ω。
作为为实用新型一种风电机组控制通讯独立接地系统优选的,其中,所述单相直流电抗器的规格为3mH、105mΩ。
该装置将变桨系统的所有通讯屏蔽线接地点独立于屏柜接地,并全部联结在一起,并通过滑环通道独立引出至主控柜,并将主控柜的通讯屏蔽线也独立于主控柜的接地并联结在一起,然后将变桨柜屏蔽线和主控柜通讯屏蔽线联结在一起,然后通过一根1*100*10mm2的铜线连至接地组件,然后与一个直流电抗器串接到接地组件。
该系统能能够有效减轻和躲过机舱及轮毂感应雷和直击雷的破坏,从而达到有效保护通讯的目的。
作为为实用新型一种风电机组控制通讯独立接地系统优选的,其中,所述接地组件包括入土筒,所述入土筒的内侧滑动连接有滑块,所述入土筒的底端内侧开设有导向槽,所述滑块的底端固定连接有弹性金属条,所述弹性金属条的内侧固定连接有倒勾,滑块下压时,所述弹性金属条能够穿过导向槽插入到土壤中。
在上述设置下,使用时,通过转动螺杆,螺杆能够带动滑块向下运动,滑块的向下运动会带动弹性金属条向下穿过导向槽进入到土壤中,多个弹性金属条的设置能够极大的增加接地组件与大地的接触面积,增加泄流速度;
作为为实用新型一种风电机组控制通讯独立接地系统优选的,其中,所述入土筒的顶端内侧螺旋连接有螺杆,所述螺杆的底端与滑块的顶端转动连接。
作为为实用新型一种风电机组控制通讯独立接地系统优选的,其中,所述入土筒的底端内侧转动连接有限位环,所述限位环的底端固定连接有转盘,所述转盘转动设置在入土筒的下侧,所述转盘的外侧固定连接有凸块,所述凸块的数量与弹性金属条的数量相一致,所述凸块与导向槽对齐时,凸块的一端在导向槽的延长路径之内。
在滑块向下运动时,转动内杆,使内杆带动凸块与导向槽对齐,此时,凸块的一端在导向槽的延长路径之内,此时,弹性金属条穿过导向槽后,凸块还会对弹性金属条施加向外的顶力,增加弹性金属条在土壤中的扩张范围,在滑块下降到底端后,弹性金属条没入土壤,使凸块与导向槽的位置错开,少了凸块的顶推,此时,弹性金属条向内的回正力会较大,从而增加弹性金属条与土壤的接触紧密性,设置的倒勾能够进一步的增加弹性金属条与土壤之间的结合性,起到防止松脱的作用。
作为为实用新型一种风电机组控制通讯独立接地系统优选的,其中,所述转盘的顶端固定连接有内杆,所述内杆的外侧与螺杆和滑块的内侧滑动连接,所述内杆的顶端设置有用于起到连接作用的连接线。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
1、该一种风电机组控制通讯独立接地系统,该装置将变桨系统的所有通讯屏蔽线接地点独立于屏柜接地,并全部联结在一起,并通过滑环通道独立引出至主控柜,并将主控柜的通讯屏蔽线也独立于主控柜的接地并联结在一起,然后将变桨柜屏蔽线和主控柜通讯屏蔽线联结在一起,然后通过一根1*100*10mm2的铜线连至接地组件,然后与一个直流电抗器串接到接地组件,该系统能能够有效减轻和躲过机舱及轮毂感应雷和直击雷的破坏,从而达到有效保护通讯的目的。
2、该一种风电机组控制通讯独立接地系统,通过转动螺杆,螺杆能够带动滑块向下运动,滑块的向下运动会带动弹性金属条向下穿过导向槽进入到土壤中,多个弹性金属条的设置能够极大的增加接地组件与大地的接触面积,增加泄流速度。
3、该一种风电机组控制通讯独立接地系统,在滑块向下运动时,转动内杆,使内杆带动凸块与导向槽对齐,此时,凸块的一端在导向槽的延长路径之内,此时,弹性金属条穿过导向槽后,凸块还会对弹性金属条施加向外的顶力,增加弹性金属条在土壤中的扩张范围,在滑块下降到底端后,弹性金属条没入土壤,使凸块与导向槽的位置错开,少了凸块的顶推,此时,扩张后的弹性金属条向内的回正力会较大,从而增加弹性金属条与土壤的接触紧密性,设置的倒勾能够进一步的增加弹性金属条与土壤之间的结合性,起到防止松脱的作用。
附图说明
图1为本实用新型的整体安装结构示意图;
图2为本实用新型接地组件的安装结构示意图;
图3为本实用新型图2的A处结构示意图;
图4为本实用新型通讯独立接地系统安装结构示意图。
图中:1、连接线;2、内杆;3、螺杆;4、入土筒;5、滑块;6、弹性金属条;7、导向槽;8、限位环;9、倒勾;10、转盘;11、凸块;12、变桨柜;13、滑环通道;14、主控柜。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
实施例1
请参阅图1,本实用新型提供一种技术方案:
一种风电机组控制通讯独立接地系统,所述变桨柜12内的通讯屏蔽线通过滑环通道13独立引出至主控柜14,所述主控柜14的通讯屏蔽线独立于主控柜14的接地线,所述变桨柜12内的通讯屏蔽线与主控柜14内的通讯屏蔽线联结在一起,所述主控柜14内的通讯屏蔽线通过一根1*100*10mm2的铜线与一个单相直流电抗器串接到接地组件。
具体的,所述1*100*10mm2的铜线阻值为0.175Ω。
具体的,所述单相直流电抗器的规格为3mH、105mΩ。
该装置将变桨系统的所有通讯屏蔽线接地点独立于屏柜接地,并全部联结在一起,并通过滑环通道13独立引出至主控柜14,并将主控柜14的通讯屏蔽线也独立于主控柜14的接地并联结在一起,然后将变桨柜12屏蔽线和主控柜14通讯屏蔽线联结在一起,然后通过一根1*100*10mm2的铜线连至接地组件,然后与一个直流电抗器串接到接地组件。
该系统能能够有效减轻和躲过机舱及轮毂感应雷和直击雷的破坏,从而达到有效保护通讯的目的。
实施例2
本实施例为实施例1的进一步改进,请参阅图1-4,相同部分不再赘述;
所述接地组件包括入土筒4,所述入土筒4的内侧滑动连接有滑块5,所述入土筒4的底端内侧开设有导向槽7,所述滑块5的底端固定连接有弹性金属条6,所述弹性金属条6的内侧固定连接有倒勾9,滑块5下压时,所述弹性金属条6能够穿过导向槽7插入到土壤中。
在上述设置下,使用时,通过转动螺杆3,螺杆3能够带动滑块5向下运动,滑块5的向下运动会带动弹性金属条6向下穿过导向槽7进入到土壤中,多个弹性金属条6的设置能够极大的增加接地组件与大地的接触面积,增加泄流速度;
具体的,所述入土筒4的顶端内侧螺旋连接有螺杆3,所述螺杆3的底端与滑块5的顶端转动连接。
具体的,所述入土筒4的底端内侧转动连接有限位环8,所述限位环8的底端固定连接有转盘10,所述转盘10转动设置在入土筒4的下侧,所述转盘10的外侧固定连接有凸块11,所述凸块11的数量与弹性金属条6的数量相一致,所述凸块11与导向槽7对齐时,凸块11的一端在导向槽7的延长路径之内。
在滑块5向下运动时,转动内杆2,使内杆2带动凸块11与导向槽7对齐,此时,凸块11的一端在导向槽7的延长路径之内,此时,弹性金属条6穿过导向槽7后,凸块11还会对弹性金属条6施加向外的顶力,增加弹性金属条6在土壤中的扩张范围,在滑块5下降到底端后,弹性金属条6没入土壤,使凸块11与导向槽7的位置错开,少了凸块11的顶推,此时,弹性金属条6向内的回正力会较大,从而增加弹性金属条6与土壤的接触紧密性,设置的倒勾9能够进一步的增加弹性金属条6与土壤之间的结合性,起到防止松脱的作用。
具体的,所述转盘10的顶端固定连接有内杆2,所述内杆2的外侧与螺杆3和滑块5的内侧滑动连接,所述内杆2的顶端设置有用于起到连接作用的连接线。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (7)
1.一种风电机组控制通讯独立接地系统,包括变桨柜(12),其特征在于:所述变桨柜(12)内的通讯屏蔽线通过滑环通道(13)独立引出至主控柜(14),所述主控柜(14)的通讯屏蔽线独立于主控柜(14)的接地线,所述变桨柜(12)内的通讯屏蔽线与主控柜(14)内的通讯屏蔽线联结在一起,所述主控柜(14)内的通讯屏蔽线通过一根1*100*10mm2的铜线与一个单相直流电抗器串接到接地组件。
2.根据权利要求1所述的一种风电机组控制通讯独立接地系统,其特征在于:所述1*100*10mm2的铜线阻值为0.175Ω。
3.根据权利要求1所述的一种风电机组控制通讯独立接地系统,其特征在于:所述单相直流电抗器的规格为3mH、105mΩ。
4.根据权利要求1-3任意一项所述的一种风电机组控制通讯独立接地系统,其特征在于:所述接地组件包括入土筒(4),所述入土筒(4)的内侧滑动连接有滑块(5),所述入土筒(4)的底端内侧开设有导向槽(7),所述滑块(5)的底端固定连接有弹性金属条(6),所述弹性金属条(6)的内侧固定连接有倒勾(9),滑块(5)下压时,所述弹性金属条(6)能够穿过导向槽(7)插入到土壤中。
5.根据权利要求4所述的一种风电机组控制通讯独立接地系统,其特征在于:所述入土筒(4)的顶端内侧螺旋连接有螺杆(3),所述螺杆(3)的底端与滑块(5)的顶端转动连接。
6.根据权利要求5所述的一种风电机组控制通讯独立接地系统,其特征在于:所述入土筒(4)的底端内侧转动连接有限位环(8),所述限位环(8)的底端固定连接有转盘(10),所述转盘(10)转动设置在入土筒(4)的下侧,所述转盘(10)的外侧固定连接有凸块(11),所述凸块(11)的数量与弹性金属条(6)的数量相一致,所述凸块(11)与导向槽(7)对齐时,凸块(11)的一端在导向槽(7)的延长路径之内。
7.根据权利要求6所述的一种风电机组控制通讯独立接地系统,其特征在于:所述转盘(10)的顶端固定连接有内杆(2),所述内杆(2)的外侧与螺杆(3)和滑块(5)的内侧滑动连接,所述内杆(2)的顶端设置有用于起到连接作用的连接线。
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