RU113096U1 - Регулятор-контроллер отбора мощности генератора ветроэнергетической установки - Google Patents

Регулятор-контроллер отбора мощности генератора ветроэнергетической установки Download PDF

Info

Publication number
RU113096U1
RU113096U1 RU2011113592/07U RU2011113592U RU113096U1 RU 113096 U1 RU113096 U1 RU 113096U1 RU 2011113592/07 U RU2011113592/07 U RU 2011113592/07U RU 2011113592 U RU2011113592 U RU 2011113592U RU 113096 U1 RU113096 U1 RU 113096U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
power
generator
wind
controller
output
Prior art date
Application number
RU2011113592/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Викторович Соломин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Южуралэлектро"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Южуралэлектро" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Южуралэлектро"
Priority to RU2011113592/07U priority Critical patent/RU113096U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU113096U1 publication Critical patent/RU113096U1/ru

Links

Landscapes

  • Control Of Eletrric Generators (AREA)

Abstract

Регулятор-контроллер отбора мощности генератора ветроэнергетической установки, представляющий собой устройство, регулирующее выходную электрическую мощность генератора, получаемую за счет располагаемой кинетической энергии ветроколеса в каждый дискретный момент времени, по определенному алгоритму при периодическом импульсном нагружении генератора для дальнейшей передачи в нагрузку.

Description

Настоящая полезная модель относится к системам отбора мощности генераторов ветроэнергетических установок (ВЭУ).
Целью полезной модели является регулирование отбором мощности генератора в пределах располагаемой мощности ВЭУ за счет устройства, регулирующего выходную электрическую мощность генератора, получаемую за счет располагаемой кинетической энергии ветроколеса в каждый дискретный момент времени, по определенному алгоритму при периодическом импульсном нагружении генератора для дальнейшей передачи в нагрузку.
При использовании в ВЭУ синхронных генераторов переменного тока с возбуждением от постоянных магнитов возникает проблема получения необходимого уровня мощности электрической энергии на выходе генератора в зависимости от располагаемой кинетической энергии ветроколеса (ротора) в условиях переменной скорости ветра из-за меняющейся частоты вращения вала генератора, находящегося в кинематической связи с ротором. Для регулирования мощности, отбираемой от генератора, предлагается введение интеллектуального регулятора мощности (контроллера) с несколькими контурами обратной связи: по частоте вращения ротора генератора и по отдаваемой электрической мощности.
При наличии лобового давления потока ветра на поверхность лопастей создается крутящий момент, за счет которого ротор вращается, обладая при соответствующей скорости ветра определенной кинетической энергией. При этом мощность ротора в каждый момент времени называется располагаемой мощностью ротора. При подключении к генератору нагрузки мощностью менее располагаемой эксплуатация установки является неэффективной. При подключении к генератору нагрузки мощностью более располагаемой частота ротора снижается вплоть до полной его остановки. Следовательно, возникает задача интеллектуального регулирования мощности ветроэнергетической установки с помощью контроллера, отслеживающего располагаемую мощность ВЭУ и позволяющего создавать на выходе генератора ВЭУ такую мощность, которая является на данный момент оптимальной, а именно 95-100% от величины располагаемой мощности.
Оптимальный режим работы контроллера заключается в контроле разницы теоретической характеристики аэродинамической мощности конкретной ветроэнергетической установки и мгновенной располагаемой мощности ВЭУ, определяемой с помощью текущих величин скорости ветра и частоты вращения ротора с учетом текущей мгновенной мощности нагрузки. При отклонении от теоретической характеристики мощности работа ВЭУ является неоптимальной. Критерий оптимальности работы - ликвидация отклонения величины отбираемой мощности более чем на 5% в меньшую сторону и 0% в большую сторону от располагаемой мощности.
Предлагаемая полезная модель позволяет оптимизировать отбираемую мощность, что значительно (в 1,5-2 раза) повышает удельную выработку энергии ветроэнергетической установкой.
Известен ряд Российских изобретений и полезных моделей №2408129, №95189, №95920, №100061, №100273. Из них №95189 наиболее близкое к предлагаемому по целям и способу достижения результата, которое может являться прототипом для заявляемой полезной модели. Прототип представляет собой: 1. Энергетический блок-модуль, включающий размещенный в контейнере дизель-генератор, щит управления, нагреватель, устройство вентиляции с приводом, первый блок переключения источников электропитания, шину электропитания, дополнительную шину электропитания, блок датчиков температуры воздуха и кондиционер воздуха, при этом выход дизель-генератора соединен с третьим входом первого блока переключения источников электропитания, первый вход дизель-генератора соединен с первым выходом щита управления, первый и второй входы первого блока переключения источников электропитания подключены соответственно к основной и резервной внешним сетям переменного тока, а его второй выход - к шине электропитания, выход блока датчиков температуры воздуха подключен к второму входу щита управления, второй, третий и четвертый выходы которого подключены соответственно к нагревателю, приводу устройства вентиляции и кондиционеру воздуха, первый вход щита управления подключен к шине электропитания, отличающийся тем, что дополнительно содержит инвертор - зарядное устройство, низковольтную аккумуляторную батарею, шину электропитания потребителей постоянного тока, второй блок переключения источников электропитания, первое и второе реле контроля напряжения, а также логическое устройство, при этом первый вход инвертора - зарядного устройства подключен к шине электропитания, а его первый выход и второй вход соединены с шиной электропитания потребителей постоянного тока, к которой также подключена низковольтная аккумуляторная батарея, второй выход инвертора - зарядного устройства подключен к первому входу второго блока переключения источников электропитания и входу второго реле контроля напряжения, выход которого и третий выход инвертора - зарядного устройства соответственно подключены к третьему и второму входам логического устройства, к первому входу которого подключен выход первого реле контроля напряжения, вход которого соединен с первым выходом первого блока переключения источников электропитания, выход логического устройства соединен с вторым входом дизель-генератора, второй вход второго блока переключения источников электропитания подключен к шине электропитания, а его выход - к дополнительной шине электропитания. 2. Энергетический блок-модуль по п.1, отличающийся тем, что дополнительно включает солнечную батарею, устройство отбора максимальной мощности и регулятор заряда-разряда, при этом выход солнечной батареи соединен с входом устройства отбора максимальной мощности, выход которого подключен к входу регулятора, выход которого подключен к шине электропитания потребителей постоянного тока. 3. Энергетический блок-модуль по п.1, отличающийся тем, что дополнительно включает ветрогенератор и регулятор, при этом выход ветрогенератора соединен с входом регулятора, выход которого подключен к шине электропитания потребителей постоянного тока.
Недостатком прототипа является отсутствие базовых данных для регулирования мощности ветроэнергетической установки, т.е. нет задаваемых аэродинамических характеристик располагаемой мощности при разных вариациях величин скорости ветра и частоты вращения ротора, а также алгоритма и реализующего его интеллектуального устройства, способного сравнивать располагаемую мощность с базовой аэродинамической характеристикой с целью принятия решения о нагружении или отключении генератора.
Цель заявляемой полезной модели достигается введением импульсного преобразователя на основе программируемого микроконтроллера.
Оптимальный режим работы регулятора-контроллера иллюстрируется пунктирной линией на Фиг.1. Рисунок представляет собой поле изолиний мощности генератора ветроэнергетической установки в виде графиков частоты вращения от скорости потока ветра при различной величине нагрузки на выходе контроллера. Контроллер отслеживает параметры скорости ветра и частоты вращения в дискретные моменты времени, и сравнивает их с характеристикой оптимальной мощности, указанной жирной пунктирной линией, выдавая на выходе мощность Рвых, соответствующую величине располагаемой мощности Ррасп, причем:
При этом максимальная частота вращения ротора может регулироваться аэродинамическими стабилизаторами. Пределы частоты вращения показаны на Фиг.1 тонкой пунктирной линией.
Структурная схема предлагаемого регулятора-контроллера представлена на Фиг.2.
Регулятор-контроллер построен по схеме понижающего импульсного регулятора, с несколькими контурами обратной связи и регулированием мощности за счет изменения скважности импульсов. От генератора напряжение, переменное по фазе, частоте и амплитуде, поступает на блок управления, представляющий собой выпрямитель, схему управления на основе программируемого микроконтроллера с интерфейсом RS-232 для введения и обработки данных, с рядом контуров обратных связей и схемой управления величиной отбираемой от генератора мощности за счет регулирования скважностью импульсов тока. Выход потребителю является варьируемой величиной, определяемой схемой управления.
Измеряемые параметры для обеспечения оптимального алгоритма регулирования:
- Скорость ветра и частота вращения ветроколеса (ротора);
- Напряжение и ток действующей нагрузки;
- Частота тока и напряжение в фазе генератора.
Алгоритм регулирования мощности, отбираемой от генератора ветроэнергетической установки:
1. Измерение напряжения и тока в цепи нагрузки, расчет мгновенной потребляемой мощности;
2. Измерение частоты тока в фазе генератора и расчет частоты вращения ротора ветроколеса;
3. Определение располагаемой мощности с использованием частоты вращения ротора и характеристики оптимальной мощности ротора;
4. Расчет суммарной требуемой мощности для данного момента времени;
5. Сравнение допустимой и требуемой мощностей и определение минимальной из них;
6. С помощью регулирования в цепях обратных связей производится задание действующей отбираемой мощности, основываясь на предыдущих расчетах.
С помощью регулятора мощности генератора ветроэнергетической установки удается существенно уменьшить потери при преобразовании и максимально полно использовать энергию ветра.

Claims (1)

  1. Регулятор-контроллер отбора мощности генератора ветроэнергетической установки, представляющий собой устройство, регулирующее выходную электрическую мощность генератора, получаемую за счет располагаемой кинетической энергии ветроколеса в каждый дискретный момент времени, по определенному алгоритму при периодическом импульсном нагружении генератора для дальнейшей передачи в нагрузку.
    Figure 00000001
RU2011113592/07U 2011-04-07 2011-04-07 Регулятор-контроллер отбора мощности генератора ветроэнергетической установки RU113096U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011113592/07U RU113096U1 (ru) 2011-04-07 2011-04-07 Регулятор-контроллер отбора мощности генератора ветроэнергетической установки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011113592/07U RU113096U1 (ru) 2011-04-07 2011-04-07 Регулятор-контроллер отбора мощности генератора ветроэнергетической установки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU113096U1 true RU113096U1 (ru) 2012-01-27

Family

ID=45786886

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011113592/07U RU113096U1 (ru) 2011-04-07 2011-04-07 Регулятор-контроллер отбора мощности генератора ветроэнергетической установки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU113096U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2655676C1 (ru) * 2017-05-02 2018-05-29 Аубекир Махмутович Байрамуков Способ отбора мощности электрогенератора переменного тока в режиме "полной загрузки" и электроустановка для его осуществления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2655676C1 (ru) * 2017-05-02 2018-05-29 Аубекир Махмутович Байрамуков Способ отбора мощности электрогенератора переменного тока в режиме "полной загрузки" и электроустановка для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Dalala et al. Design and analysis of an MPPT technique for small-scale wind energy conversion systems
CN108370162B (zh) 利用滞后协调下垂控制的微电网中的发电机的方法和设备
CN104660129B (zh) 开关磁阻风力发电机控制系统及控制方法
CN104079230A (zh) 异步电动机效率优化控制的方法、装置、系统及电动汽车
WO2018164647A1 (en) Dynamic energy demand management system
JP2015012636A (ja) 揚水発電システム
TW201305768A (zh) 可應用於風力發電之激磁式同步發電機最大功率追蹤控制方法
Georgescu et al. Smart electrical energy storage system for small power wind turbines
KR102048164B1 (ko) 풍력 터빈 파워 인출을 조정하는 방법
Ramakrishnan et al. Review on Backup Storage System in Wind Energy Conversion System
Borkowski Small Hydropower Plant as a supplier for the primary energy consumer
Mazurenko et al. A Wind-Hydro Power System Using a Back-to-Back PWM Converter and Parallel Operated Induction Generators
RU178096U1 (ru) Автономная генераторная установка
Putri et al. Design of simple power converter for small scale wind turbine system for battery charger
RU113096U1 (ru) Регулятор-контроллер отбора мощности генератора ветроэнергетической установки
Cecconi et al. Active power maximizing for wind electrical energy generating systems moved by a modular multiple blade fixed pitch wind turbine
Putri et al. Optimum control strategy of grid connected PMSG wind turbine based on energy storage system
CN103199601B (zh) 一种提高小型风力发电机输出功率的方法
Nadhir et al. Maximum power point tracking based optimal control wind energy conversion system
CN103633667B (zh) 一种基于igbt控制的抽水功率调节系统及方法
Jafari Nadoushan et al. Optimal torque control of PMSG-based stand-alone wind turbine with energy storage system
Benzaouia et al. Design and control of standalone wind powered water pumping system
Lana et al. Control of directly connected energy storage in diesel electric vessel drives
Nicy et al. Isolated wind-hydro hybrid system using permanent magnet synchronous generator and battery storage with fuzzy logic controller
Bouchiba et al. Experimental control of a doubly fed induction generator based wind energy conversion system

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20120408