[实用新型]双馈式风电机组低电压穿越监测系统无效
申请号: | 201020521701.7 | 申请日: | 2010-09-07 |
公开(公告)号: | CN201786568U | 公开(公告)日: | 2011-04-06 |
发明(设计)人: | 纪国瑞;李佳奇;秦明;刘永红 | 申请(专利权)人: | 国电联合动力技术有限公司 |
主分类号: | F03D9/00 | 分类号: | F03D9/00;H02J3/38;G01R19/00 |
代理公司: | 北京纪凯知识产权代理有限公司 11245 | 代理人: | 徐宁 |
地址: | 100044 北京市海淀*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 双馈式风电 机组 电压 穿越 监测 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种风电机组监测系统,特别是关于一种双馈式风电机组低电压穿越监测系统。
背景技术
随着我国新能源产业的快速发展,风电装机容量增长迅速,风电对电力系统的影响越来越大。为了维持电力系统的稳定运行,各国电网对风电场和风力发电机组的电网接入条件提出了越来越严格的要求,尤其是风电场和风力发电机组的低电压穿越(low voltage ride-through,LVRT)能力。双馈感应风力发电机组(doubly-fed induction generator,DFIG)以有功和无功可解耦控制、变流器容量小等优点成为兆瓦级风力发电机组的主流机型,其运行特性与控制品质对于电网的影响很大。我国国家电网公司已经对包括DFIG在内的各种风力发电机组和风电场的低电压穿越能力提出了明确的要求。由于双馈感应式并网型风力发电机组在低电压穿越测试、试验和评测过程中,对整个风力发电机组的监测系统提出了全新的要求,然而已有的监测系统无法满足低电压穿越过程风力发电机组的状态监测、数据记录的要求。
发明内容
针对上述问题,本实用新型的目的是提供一种能实时自动监测、实时记录的双馈式风电机组低电压穿越监测系统。
为实现上述目的,本实用新型采取以下技术方案:一种双馈式风电机组低电压穿越监测系统,其特征在于:它包括一数据采集适配系统、一触发检测系统、一状态监测系统、一数据存储系统和一数据分析系统;所述数据采集适配系统实时采集所述双馈式风电机组运行时的电压、电流状态数据,将所述状态数据分别送入所述触发检测系统和状态监测系统中;所述触发检测系统实时监测电网的电压、电流,电压跌落时,向所述状态监测系统及所述数据存储系统发出低电压穿越触发信号;所述状态监测系统根据接收到的状态数据和低电压穿越触发信号,对所述双馈式风电机组的传动链振动检测及塔架的振动监测,将监测结果发送至所述数据存储系统;所述数据存储系统存储接收到的数据并将数据发送至所述数据分析系统中实时分析。
所述数据存储系统由一系列具有高速I/O性能和运算能力的计算机构成。
所述数据存储系统采用分布式和冗余其中之一方式进行数据存储。
所述触发检测系统对所述双馈式风电机组的检测采用触发机制。
本实用新型由于采取以上技术方案,其具有以下优点:1、本实用新型由于采用数据采集适配系统、触发检测系统和状态监测系统对双馈式风电机组进行监测,监测结构由数据存储系统进行存储,并发送至数据分析系统进行实时分析,因此,实现了可以无人值守,自动监测的功能。2、本实用新型由于采用数据采集适配系统对双馈式风电机组运行时的电压、电流等各种状态数据进行高速采集,可以全面、高速、实时记录双馈式风电机组在低电压穿越过程中的机组状态和运行数据。3、本实用新型由于采用数据存储系统由一系列具有高速I/O性能和运算能力的计算机构成,并采用分布式、冗余等措施进行存储,因此,保证了数据存储的实时性、高速度和安全性。4、本实用新型由于采用触发检测系统对双馈式风电机组进行实时在线检测,因此,保证了本实用新型可以长期在线工作,不会遗漏关键工况,为双馈式风电机组在低电压穿越试验和分析提供了状态监测,同时为数据分析提供全面的平台支持。本实用新型可以广泛应用于风电行业中。
附图说明
图1是本实用新型的整体结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型进行详细的描述。
如图1所示,本实用新型包括一数据采集适配系统1、一触发检测系统2、一状态监测系统3、一数据存储系统4和一数据分析系统5。双馈式风电机组在并网运行时,由数据采集适配系统1实时采集双馈式风电机组运行时的电压、电流等各种状态数据,并将状态数据分别送入触发检测系统2和状态监测系统3中。触发检测系统2实时自动监测电网的电压、电流,当电网发生电压跌落时,向状态监测系统3及数据存储系统4发出低电压穿越触发信号。状态监测系统3根据接收到的状态数据和低电压穿越触发信号,实现对双馈式风电机组的传动链振动检测及塔架的振动监测,并将监测结果实时自动发送至数据存储系统4。数据存储系统4存储接收到的数据并将数据发送至数据分析系统5中,进行实时分析。
上述实施例中,数据存储系统4由一系列具有高速I/O性能和运算能力的计算机构成,该数据存储系统4采用分布式、冗余等措施进行存储,保证了数据存储的实时性、高速度和安全性。
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