技术详细介绍
兆瓦风力发电变流器综合采用了软件锁相技术、前馈与反馈控制、解耦控制、SVPWM过调制技术、现场总线技术等先进、可靠的控制策略与技术,其结构紧凑、功率密度高、可维护性强,具有良好的控制性能。
专利技术摘要:
本发明涉及一种发电设备的控制方法,特别涉及一种直驱风力发电变流器的控制方法,本发明的风力发电系统中变流器的控制方法,其中,包括:在风电机组变流器中,将电网的三相不对称电压Ua,Ub,Uc,三相电流Ia、Ib、Ic进行正负双序坐标dq变换得到沿正、负序d、q轴的电压、电流轴分量;再通过数学算法来滤除三相不对称电压中的二次谐波,并将得到的沿正、负序d、q轴的电压、电流轴直流分量进行解耦,获得参考电压矢量,将所述参考电压矢量经过脉宽调制器,生成控制脉冲信号,进而控制变流器,生成相应的电压;本发明的优点在于,用数学算法取代了滤波装置,效率高,成本低,系统响应速度更快。
兆瓦风力发电变流器综合采用了软件锁相技术、前馈与反馈控制、解耦控制、SVPWM过调制技术、现场总线技术等先进、可靠的控制策略与技术,其结构紧凑、功率密度高、可维护性强,具有良好的控制性能。
专利技术摘要:
本发明涉及一种发电设备的控制方法,特别涉及一种直驱风力发电变流器的控制方法,本发明的风力发电系统中变流器的控制方法,其中,包括:在风电机组变流器中,将电网的三相不对称电压Ua,Ub,Uc,三相电流Ia、Ib、Ic进行正负双序坐标dq变换得到沿正、负序d、q轴的电压、电流轴分量;再通过数学算法来滤除三相不对称电压中的二次谐波,并将得到的沿正、负序d、q轴的电压、电流轴直流分量进行解耦,获得参考电压矢量,将所述参考电压矢量经过脉宽调制器,生成控制脉冲信号,进而控制变流器,生成相应的电压;本发明的优点在于,用数学算法取代了滤波装置,效率高,成本低,系统响应速度更快。