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一种优化风力发电机组塔架侧向振动的控制方法

摘要

本发明公开了一种优化风力发电机组塔架侧向振动的控制方法,该方法的加阻功能是以加速度作为输入,通过相位调制的方式将其转化为功能意义上的等效速度,而不是通过加速度积分所得的误差较大的速度作为输入,提高了加阻功能的准确性;同时由于加速度信号采集传输延时、发电机转矩执行延时等导致的相位补偿不需要通过参数整定的方式去确定,而是通过固定的计算公式去确定,避免了人为经验的差异性。另外,由于真实机组各物理部件模型的复杂性,建立的机组数学模型不一定能够很好地表征现场机组真实情况,其所得的系数K1应用到现场机组不一定能够得到最佳的效果,而该方法则采用一种现场调试的方法来确定该参数,可靠性高。

著录项

  • 公开/公告号CN113137332A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-07-20

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 明阳智慧能源集团股份公司;

    申请/专利号CN202110253299.1

  • 发明设计人 程慧;唐彬伟;黄国燕;

    申请日2021-03-05

  • 分类号F03D7/00(20060101);F03D17/00(20160101);F03D13/20(20160101);F03D9/25(20160101);

  • 代理机构44245 广州市华学知识产权代理有限公司;

  • 代理人冯炳辉

  • 地址 528437 广东省中山市火炬开发区火炬路22号

  • 入库时间 2023-06-19 11:55:48

说明书

技术领域

本发明涉及风力发电控制的技术领域,尤其是指一种优化风力发电机组塔架侧向振动的控制方法。

背景技术

随着风力发电技术的发展以及市场的需求,单机容量的大型化是当前风电技术发展的必然趋势。大型机组塔架占风力发电机组整机成本的很大比重,塔架制造的主要成本是材料成本,怎样更好地控制塔架以减小塔架的振动是进一步减少塔架材料的用量、增加机组寿命保证机组安全运行的关键因素,同时由于塔架是支撑机舱的结构件,塔架的振动传导到机舱上会导致机舱、传动链、叶片等大部件出现异常,另外当机组出现塔架振动超限的时候必须立即停机,前往机组进行大部件检查才可复位故障安全启机,由于风场机位大多路况相对比较恶劣且较远,导致故障排查复位时间较长,损失相当一部分发电量,因此塔架振动的控制对风力发电机组的稳定、高效运行具有十分重要的意义。

目前针对减小机组塔架振动,主要有两种方案:一种是在机舱顶部安装容器管道,在管道里面灌水,从物理层面增加塔架系统的阻尼,进而减小塔架振动,该方案会增加整机的制造成本及维护成本;另外一种是从软件控制层面改变塔架系统的动态特性微分方程,增加塔架系统阻尼,进而减小塔架振动,目前大多风力发电机组采用该方案减小机组塔架振动载荷,其基本原理如下文所述。

风力发电机组的塔架系统左右(侧向)振动的动态特性微分方程为

1、如何获取准确的塔架侧向振动速度

2、如何选取比较合适的系数K

发明内容

本发明的目的在于克服现有技术的缺点与不足,提出了一种可行的优化风力发电机组塔架侧向振动的控制方法,可在整机设计之初用以降低塔架载荷,减少后期批量化机组的塔架成本,同时一款机型已经设计出来在现场运行的时候,能够优化机组振动故障,一来保证机组安全稳定运行,二来避免停机去机位检查大部件带来的发电量损失。

为实现上述目的,本发明所提供的技术方案为:一种优化风力发电机组塔架侧向振动的控制方法,包括以下步骤:

1)测量塔架左右振动加速度:在风力发电机组的机舱上安装加速度传感器,用于将塔架振动加速转化为电信号,然后再对电信号进行测量和转换,使其成为加速度信号输入给风力发电机组的塔架侧向加阻控制器;

2)加速度信号转化为速度信号:当塔架左右振动被激励起来的时候其速度

3)获取加速度传感器传输数据到风力发电机组的PLC延时时间为T

4)最终侧向加阻功能的输入速度为

5)构造一个二阶低通滤波器进行相位补偿,使得其在塔架频率f

6)将塔架左右加阻功能代码添加到PLC主控程序之中,前往现场进行增益系数K

7)塔架侧向加阻控制器输出的加阻补偿转矩输入给风力发电机组的转矩控制器,转矩控制器将其转矩指令传送给风力发电机组的变频器,从而实现机组塔架侧向振动的减小。

本发明与现有技术相比,具有如下优点与有益效果:

1、通过对加速度传感器所得的塔架左右侧向加速度振动信号进行相位补偿,得到在控制上等效的速度比直接进行积分所得的速度更加准确,不存在随着时间的增加积分误差越来越大的情况。

2、加速度信号采集传输延时、发电机转矩执行延时等导致的相位补偿通过固定的计算公式去确定,不需要通过复杂的闭环系统参数整定的方式去确定,避免了人为经验的差异性。

3、如何选取比较合适的增益系数K

附图说明

图1为风力发电机组塔架左右侧向振动加阻控制原理图。

图2为风力发电机组塔架侧向振动控制流程图。

图3为开关塔架加阻功能Z轴(左右方向)振动加速度曲线时域、频域对比图。

具体实施方式

下面结合实施例及附图对本发明作进一步详细的描述,但本发明的实施方式不限于此。

本实施例所提供的优化风力发电机组塔架侧向振动的控制方法,其加阻控制原理框架如图1所示,实施的流程如图2所示,具体方案如下:

1)风力发电机组的PLC上电之后初始化控制器参数。

2)测量塔架左右振动加速度:在风力发电机组的机舱上安装加速度传感器,用于将塔架振动加速转化为电信号,然后再对电信号进行测量和转换,使其成为加速度信号输入给风力发电机组的塔架侧向加阻控制器。

3)加速度信号转化为速度信号:当塔架左右振动被激励起来的时候其速度

4)获取加速度传感器传输数据到风力发电机组的PLC延时时间为T

5)最终侧向加阻功能的输入速度为

6)构造一个二阶低通滤波器进行相位补偿,使得其在塔架频率f

7)将塔架左右加阻功能代码添加到PLC主控程序之中,前往现场进行增益系数K

8)塔架侧向加阻控制器输出的加阻补偿转矩输入给风力发电机组的转矩控制器,转矩控制器将其转矩指令传送给风力发电机组的变频器,从而实现机组塔架侧向振动的减小。

上述实施例为本发明较佳的实施方式,但本发明的实施方式并不受上述实施例的限制,其他的任何未背离本发明的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本发明的保护范围之内。

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