RU2730751C1 - Система управления ветрогенератором - Google Patents

Система управления ветрогенератором Download PDF

Info

Publication number
RU2730751C1
RU2730751C1 RU2019118181A RU2019118181A RU2730751C1 RU 2730751 C1 RU2730751 C1 RU 2730751C1 RU 2019118181 A RU2019118181 A RU 2019118181A RU 2019118181 A RU2019118181 A RU 2019118181A RU 2730751 C1 RU2730751 C1 RU 2730751C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wind
control
output
current
speed
Prior art date
Application number
RU2019118181A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Николаевич Чижма
Сергей Васильевич Молчанов
Артем Игоревич Захаров
Петр Александрович Матюнин
Юрий Евгеньевич Карелин
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта" (БФУ им. И. Канта)
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта" (БФУ им. И. Канта) filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта" (БФУ им. И. Канта)
Priority to RU2019118181A priority Critical patent/RU2730751C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2730751C1 publication Critical patent/RU2730751C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D7/00Controlling wind motors 
    • F03D7/02Controlling wind motors  the wind motors having rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor
    • F03D7/04Automatic control; Regulation
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P9/00Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output
    • 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
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction

Abstract

Изобретение относится к ветроэнергетике. Система управления ветрогенератом состоит из ветроколеса 1, связанного валом 2 с ротором электрического генератора 3, подключенного к выпрямителю 4 и измерителю 5 частоты вращения ротора, к которому подключен двухпороговый компаратор 6. Сигнал с выпрямителя 4 поступает на силовые входы управляемых конвертеров 7, 8 и 9, которые осуществляют ШИМ-управление выходным током и напряжением в соответствии с сигналами, поступающими с аналоговых выходов устройства управления 15 на входы конвертеров 7, 8 и 9. Конвертер 7 подключен через инвертор 11 к нагрузке 12. Конвертер 8 предназначен для управления зарядкой аккумулятора 13 и через ключ 10 подключается к входу инвертора 11 по сигналу от устройства 15. Конвертер 9 служит для регулирования тока балластной нагрузки 14. Датчики напряжения 16, 18, 22, датчики тока 17, 19, 23 измеряют величины выходных напряжений и токов соответственно выпрямителя 4, конвертеров 7 и 9. Датчик напряжения 20 и датчик тока 21 измеряют напряжение и ток заряда/разряда аккумулятора 13. Изобретение направлено на повышение энергоэффективности ветроэнергетической установки. 4 ил.

Description

Изобретение относится к ветроэнергетике и может быть использовано для повышения энергоэффективности ветроэнергетических установок (ВЭУ).
Независимо от конструкции ветроколеса и типа электрического генератора мощность ВЭУ зависит от соотношения скорости вращения ротора и скорости ветра. При этом для каждого значения скорости ветра ВЭУ имеет свой максимум мощности при определенной скорости вращения ротора. На фиг. 1 приведены зависимости CP от быстроходности ветроколеса Z для разных типов ветроколес. Основной характеристикой ветроустановок является коэффициент использования энергии ветра CP, по смыслу сходный с коэффициентом полезного действия. Быстроходность ветряка Z - соотношение скорости ветра и скорости движения конца лопасти ветроколеса. Для каждого ветроколеса есть ярко выраженный максимум энергоэффективности.
Для того чтобы получать максимально возможную мощность от ВЭУ при любых скоростях ветра, необходимо регулировать скорость вращения турбины так, чтобы она всегда соответствовала оптимальной скорости вращения при данной скорости ветра. Скорость вращения ветроколеса регулируется с помощью изменения выходного тока генератора.
Существует два типа алгоритмов отслеживания точки максимальной мощности (ТММ), а именно: алгоритмы, основанные на знании параметров и характеристик ветрогенератора (коэффициента использования энергии ветра Ср, быстроходности Z), и алгоритмы, которые позволяют выполнить поиск точек, соответствующих максимальной мощности, не зная характеристик ветрогенератора. В рамках этих алгоритмов существует три метода поиска ТММ: метод обеспечения работы ветрогенератора с постоянной оптимальной величиной быстроходности Z; метод на основе сигнала обратной связи и метод поиска экстремума. Все три метода описаны в [D. Rekioua. Wind Power Electric Systems. Modeling, Simulation and Control. Springer-Verlag London, 2014, P. 77-86].
В первом методе управления регулируется скорость вращения генератора в целях поддержания оптимального значения быстроходности Z, при котором мощность ветрогенератора является максимальной. Этот метод требует наличия датчиков скорости ветра для измерения скорости и частоты вращения ветрогенератора, а также знания оптимального значения Z ветроколеса для того, чтобы система могла извлечь максимально возможную мощность. Данный метод и устройство для его осуществления реализованы в соответствии с патентом US 4525633. В основе метода лежит выход на оптимальное соотношение частоты вращения и скорости ветра при помощи датчика скорости ветра и системы преобразования энергии ветровой установки.
Недостатком данной конструкции является необходимость применения датчика скорости ветра, который либо не обладает достаточной точностью, либо имеет высокую стоимость, при этом является дополнительным источником возможных неисправностей.
Во втором методе управления требуется знать максимальную мощность ветровой турбины и отслеживать эту мощность через его механизмы контроля. В патенте US 4695736 представлен метод управления и реализующая его структура ВЭУ. В основе метода лежит регулирование крутящего момента в соответствии с графиком, определяющим скорость генератора по отношению к измеренной генерируемой мощности, с целью повышения эффективности ветровой установки. Таким образом, если оптимальная частота вращения лежит ниже фактической, то частота, соответствующая мощности, будет ниже фактической и формируется задание по току (моменту) в сторону снижения частоты вращения. При оптимальной частоте выше фактической, мощность будет соответствовать большей частоте вращения, и ветродвигатель будет разгоняться.
Недостатком двух вышеописанных методов управления является то, что они основаны на знании оптимальной мощности и быстроходности ветрогенератора в зависимости от частоты вращения ветроколеса, которая обычно не известна с высокой степенью точности.
В третьем методе алгоритм управления непрерывно ищет ТММ ветрового колеса. Это позволяет преодолеть некоторые из общих проблем, которые обычно присущи двум другим методам. Принцип поиска точки максимальной мощности ВЭУ представлен на фиг. 2. При значении производной dP/dω=0 значение мощности находится в точке максимума. При значении производной dP/dω<0 точка на мощностной характеристике смещена вправо от точки максимума. Для возврата этой точки в ТММ необходимо уменьшить частоту вращения ротора генератора. При значении производной dP/dω>0 точка на мощностной характеристике смещена влево от точки максимума. Для возврата этой точки в ТММ необходимо увеличить частоту вращения ротора генератора.
В патенте US 8242620 описана структура ветроэнергетической установки, предусматривающая использование активного выпрямителя с возможностью регулирования частоты вращения в заданном диапазоне за счет формирования задания по току. Это позволяет стабилизировать частоту вращения и обеспечить эффективную работу ВЭУ при определенных скоростях ветра, соответствующих частоте вращения ветродвигателя.
Недостатком указанного технического решения является низкая эффективность работы ВЭУ в широком диапазоне ветровых режимов.
Наиболее близким является способ регулирования отбора мощности ветродвигателя, патент WO 2018/111128 А1 в котором управление ВЭУ осуществляется при помощи регулируемой системы отбора мощности ветродвигателя, состоящей из синхронного электрического генератора на постоянных магнитах, активного выпрямителя с микропроцессорным контроллером, блока питания, системы торможения, балластной нагрузки и понижающего преобразователя. Для данной структуры ВЭУ реализован способ регулирования, обеспечивающий повышение коэффициента преобразования энергии ветра во всем диапазоне рабочих скоростей и стабилизирующий электромагнитный момент на валу генератора при скорости ветра выше расчетной, соответствующей номинальному значению мощности. Способ регулирования основан на управлении частотой вращения ветродвигателя в соответствии с алгоритмом поиска оптимальной частоты вращения, который оценивает изменение вырабатываемой энергии на заданном интервале времени и производит задание нового значения частоты вращения.
Недостатком указанного технического решения является необходимость постоянного принудительного изменения скорости вращения ротора, сложность определения пика характеристики при постоянно изменяющейся скорости ветра, большее возмущение ветра приведет к более высокому значению амплитуды колебаний вокруг пиковой точки, что уменьшает быстродействие метода.
Задачей изобретения является повышение энергоэффективности ВЭУ путем настройки на ТММ и отслеживания нахождения текущей скорости вращения ветроколеса и генерируемой мощности в заданном диапазоне в окрестностях ТММ. При этом не замедляется искусственно скорость ветроколеса для нахождения ТММ. При выходе текущей точки скорости вращения ветроколеса и мощности за заданные пределы производится новая настройка на ТММ и задание новых пределов, в которых может находиться текущая точка мощности ветроколеса.
Поставленная задача решается тем, что в системе управления ветрогенератором, состоящей из ветроколеса, связанного механическим валом с ротором электрического генератора, соединенного с измерителем частоты вращения ротора и выпрямителем, который подключен к силовым входам первого, второго и третьего управляемых конвертеров, ключа, устройства управления, четырех датчиков напряжения и четырех датчиков тока, инвертора, нагрузки, аккумулятора и балластной нагрузки, при этом выход измерителя частоты вращения ротора связан с первым аналоговым входом устройства управления, выход первого управляемого конвертера через инвертор подключен к нагрузке, выход второго управляемого конвертера подключен к аккумулятору и через ключ к входу инвертора, выход третьего управляемого конвертера связан с балластной нагрузкой, первые, вторые, третьи и четвертые датчики напряжения и тока подключены соответственно к выходам выпрямителя, первого управляемого конвертера, к аккумулятору, к выходу третьего управляемого конвертера, выходы перечисленных датчиков напряжения и тока подключены к, соответственно, восьми аналоговым входам устройства управления, второй, третий и четвертый аналоговые выходы устройства управления связаны с управляющими входами соответственно первого, второго и третьего управляемых конверторов, дискретный выход устройства управления подключен к управляющему входу ключа, с целью повышения энергоэффективности дополнительно введен двухпороговый компаратор, измерительный вход которого связан с выходом измерителя частоты вращения ротора, управляющий вход подключен к первому аналоговому выходу устройства управления, а первый и второй выходы соединены с первым и вторым дискретными входами устройства управления.
Изобретение поясняется чертежами.
На фиг.1 изображена зависимость коэффициента использования ветра от быстроходности ветроколес разного типа.
На фиг.2 изображен принцип поиска точки максимальной мощности ВЭУ.
На фиг.3 изображена структурная схема системы управления ветрогенератором.
На фиг.4 изображена зависимость выходной мощности от частоты вращения ротора генератора.
Структурная схема системы управления ветрогенератором представлена на фиг. З. Ветроколесо 1 связано механическим валом 2 с ротором электрического генератора 3, подключенного к выпрямителю 4 и измерителю 5 частоты вращения ротора 5, к которому подключен двухпороговый компаратор 6. Сигнал с выпрямителя 4 поступает на силовые входы первого, второго и третьего управляемых конвертеров 7, 8 и 9 соответственно, которые осуществляют ШИМ-управление выходным током и напряжением в соответствии с сигналами, поступающими с аналоговых выходов устройства управления 15 на управляющие входы управляемых конвертеров 7, 8 и 9 соответственно. Первый управляемый конвертер 7 подключен через инвертор 11 к нагрузке 12. Второй управляемый конвертер 8 предназначен для управления зарядкой аккумулятора 13 и через ключ 10 может подключаться к входу инвертора 11 по сигналу от устройства управления 15. Третий управляемый конвертер 9 служит для регулирования тока балластной нагрузки 14. Первый, второй, четвертый датчики напряжения 16, 18, 22 соответственно, первый, второй, четвертый датчики тока 17, 19, 23 соответственно измеряют величины выходных напряжений и токов соответственно выпрямителя 4, первого и третьего управляемых конвертеров 7 и 9, третий датчик напряжения 20 и третий датчик тока 21 измеряют напряжение и ток заряда/разряда аккумулятора 13.
Система управления ветрогенератором может работать в трех режимах.
Первый режим - поиск ТММ. Этот режим предполагает изменение выходной мощности выпрямителя 4 с помощью трех управляемых конвертеров 7, 8 и 9 до тех пор, пока не будет достигнута ТММ. При этом определяется оптимальная частота вращения ротора ωОПТ, допустимый диапазон изменения скорости вращения ротора ωMIN≤ωОПТ≤ωMAX и диапазон изменения мощности в указанном диапазоне PMIN≤P≤PMAX. По сигналу от устройства управления 15 величина ωОПТ запоминается двухпороговым компаратором 6, при этом величины ωMIN и ωMAX определяются двухпороговым компаратором 6 автоматически. При определении ТММ устройство управления 15 высчитывает величины PMIN и PMAX.
На фиг. 4 показан оптимальный диапазон, в котором работает система управления, определяемый величинами PMIN, PMAX и ωMIN, ωMAX. Этот диапазон определяется в первом режиме.
Второй режим работы: выходная мощность выпрямителя больше номинальной мощности. При этом система управления 15 определяет нахождение частоты вращения ротора в диапазоне ωMIN≤ω≤ωMAX. При обеспечении этого условия устройство управления обеспечивает выходную мощность выпрямителя 4 в диапазоне PMIN≤P≤PMAX за счет управления первым, вторым и третьим управляемыми конвертерами 7, 8 и 9 соответственно, при этом РВЫПРНАГРАККУМБАЛЛАСТ, где РВЫПР - выходная мощность выпрямителя 4, РНАГР - мощность, отдаваемая через инвертор 11 в нагрузку 12, РАККУМ - мощность, отдаваемая в аккумулятор 13, РБАЛЛАСТ - мощность, отдаваемая в балластную нагрузку 14. При изменении скорости ветра и, соответственно, выходе частоты вращения ротора за заданные пределы включается режим поиска ТММ.
Третий режим работы устройства включается при выходной мощности выпрямителя, меньшей номинальной мощности. В этом случае устройство управления 15 подает управляющий сигнал на ключ 10, при этом аккумулятор 13 подключается ко входу инвертора 11 параллельно с первым управляемым конвертером 7. В этом случае мощность, отдаваемая через инвертор в нагрузку, будет равна РВЫПРНАГРАККУМ. В остальном работа системы управления аналогична второму режиму.
Таким образом, предложенное техническое решение с дополнительным введением двухпорогового компаратора позволяет системе управления большую часть времени работать в заданном диапазоне изменения скоростей вращения ротора в зоне, близкой к точке максимальной мощности, не изменяя принудительно скорости вращения ротора, что обеспечит повышение энергоэффективности ветроэнергетической установки.

Claims (1)

  1. Система управления ветрогенератором, состоящая из ветроколеса, связанного механическим валом с ротором электрического генератора, соединенного с измерителем частоты вращения ротора и выпрямителем, который подключен к силовым входам первого, второго и третьего управляемых конвертеров, ключа, устройства управления, четырех датчиков напряжения и четырех датчиков тока, инвертора, нагрузки, аккумулятора и балластной нагрузки, при этом выход измерителя вращения ротора связан с первым аналоговым входом устройства управления, выход первого управляемого конвертера через инвертор подключен к нагрузке, выход второго управляемого конвертера подключен к аккумулятору и через ключ к входу инвертора, выход третьего управляемого конвертера связан с балластной нагрузкой, первые, вторые, третьи и четвертые датчики напряжения и тока подключены соответственно к выходам выпрямителя, первого управляемого конвертера, к аккумулятору, к выходу третьего управляемого конвертера, выходы перечисленных датчиков напряжения и тока подключены к, соответственно, восьми аналоговым входам устройства управления, второй, третий и четвертый аналоговые выходы устройства управления связаны с управляющими входами соответственно первого, второго и третьего управляемых конверторов, дискретный выход устройства управления подключен к управляющему входу ключа, отличающаяся тем, что дополнительно введен двухпороговый компаратор, измерительный вход которого связан с выходом измерителя частоты вращения ротора, управляющий вход подключен к первому аналоговому выходу устройства управления, а первый и второй выходы соединены с первым и вторым дискретными входами устройства управления.
RU2019118181A 2019-06-10 2019-06-10 Система управления ветрогенератором RU2730751C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019118181A RU2730751C1 (ru) 2019-06-10 2019-06-10 Система управления ветрогенератором

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019118181A RU2730751C1 (ru) 2019-06-10 2019-06-10 Система управления ветрогенератором

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2730751C1 true RU2730751C1 (ru) 2020-08-25

Family

ID=72237809

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019118181A RU2730751C1 (ru) 2019-06-10 2019-06-10 Система управления ветрогенератором

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2730751C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2750080C1 (ru) * 2020-10-30 2021-06-22 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта" (БФУ им. И. Канта) Система управления ветрогенератором

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1492078A1 (ru) * 1985-10-08 1989-07-07 Научно-производственное объединение "Ветроэн" Ветроэлектрический агрегат, способ управлени ветроэлектрическим агрегатом и устройство дл его осуществлени
US7456510B2 (en) * 2002-11-15 2008-11-25 Zephyr Corporation Wind power generator
US8242620B2 (en) * 2004-08-06 2012-08-14 Hitachi, Ltd. Wind turbine generator system
WO2018111128A1 (ru) * 2016-12-13 2018-06-21 Общество С Ограниченной Ответственностью "Вдм-Техника" Способ регулирования отбора мощности ветродвигателя
RU2674815C2 (ru) * 2017-04-11 2018-12-13 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта" (БФУ им. И. Канта) Ветрогенератор

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1492078A1 (ru) * 1985-10-08 1989-07-07 Научно-производственное объединение "Ветроэн" Ветроэлектрический агрегат, способ управлени ветроэлектрическим агрегатом и устройство дл его осуществлени
US7456510B2 (en) * 2002-11-15 2008-11-25 Zephyr Corporation Wind power generator
US8242620B2 (en) * 2004-08-06 2012-08-14 Hitachi, Ltd. Wind turbine generator system
WO2018111128A1 (ru) * 2016-12-13 2018-06-21 Общество С Ограниченной Ответственностью "Вдм-Техника" Способ регулирования отбора мощности ветродвигателя
RU2674815C2 (ru) * 2017-04-11 2018-12-13 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта" (БФУ им. И. Канта) Ветрогенератор

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2750080C1 (ru) * 2020-10-30 2021-06-22 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта" (БФУ им. И. Канта) Система управления ветрогенератором

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110071531B (zh) 一种大规模储能与永磁风力发电协调控制系统及方法
Xia et al. A new maximum power point tracking technique for permanent magnet synchronous generator based wind energy conversion system
US7800242B2 (en) Wind energy installation and method of controlling the output power from a wind energy installation
KR101896860B1 (ko) 전기 공급 계통 내로 전력의 피딩 방법
EP2818692B1 (en) Pumped storage system
US8830705B2 (en) System and method for low speed control of polyphase AC machine
US7894211B2 (en) Micro wind turbine topology for small scale power generation
US9964978B2 (en) Control systems for microgrid power inverter and methods thereof
CN102792545A (zh) 太阳能发电系统以及供电系统
US20180226908A1 (en) Method and system for adjusting wind turbine power take-off
Qawaqzeh et al. Modelling of a household electricity supply system based on a wind power plant
Shirazi et al. A comparative study of maximum power extraction strategies in PMSG wind turbine system
US20180226907A1 (en) Method and system for adjusting wind turbine power take-off
RU2730751C1 (ru) Система управления ветрогенератором
Jagwani et al. MPPT based switched reluctance generator control for a grid interactive wind energy system
JP4272276B2 (ja) 風力発電用電力変換装置およびその制御方法
Mahdi et al. Novel perturbation and observation algorithms for variable-speed wind turbine generator systems
US20230187942A1 (en) Method for operating a power supply plant, and power supply plant
Nadhir et al. Maximum power point tracking based optimal control wind energy conversion system
Xiao et al. VSCF wind turbine control strategy for maximum power generation
El Aimani et al. Study of the PI Controler and Sliding Mode of DFIG used in a WECS
CN103281022B (zh) 双馈风力发电机双重效率模糊优化的控制方法
Liu et al. Gain scheduling PD controller for variable pitch wind turbines
RU2761868C1 (ru) Способ управления автономным асинхронным генератором
RU2750080C1 (ru) Система управления ветрогенератором