Dec 09, 2018 Jäta sõnum

Teise tuuleenergia juhtimissüsteemi põhifunktsioonid

Teise tuuleenergia juhtimissüsteemi põhifunktsioonid

(1) Andmete kogumise (DAS) funktsioon: sealhulgas elektrivõrgu, meteoroloogiliste ja ühikute parameetrite kogumine, et teostada juhtimis-, häire-, salvestus- ja kõverfunktsioone;

(2) üksuse juhtimisfunktsioonid: sealhulgas automaatne käivitusseade, võrguühenduse juhtimine, kiiruse reguleerimine, võimsuse reguleerimine, reaktiivvõimsuse kompensatsioonikontroll, automaatne õhukontroll, kaabli eemaldamise kontroll, automaatne väljalülitamine ja turvaline seiskamise juhtimine;

(3) Kaugseire süsteemi funktsioonid: sealhulgas üksuse parameetrid, seotud seadmete oleku jälgimine, ajaloolised ja reaalajas kõvera funktsioonid ning ühikute töötingimuste kumulatiivne jälgimine.

1, andmete kogumise (DAS) funktsioon

Seadme toimimise ajal jälgimise asjakohased parameetrid on järgmised:

(1) Võrgu parameetrid, sealhulgas kolmefaasiline võrgupinge, kolmefaasiline vool, võrgusagedus, võimsustegur jne. Pinge vea avastamine: võrgu pinge vilkumine, ülepinge, madalpinge, pinge langus, faasijärjestuse viga, kolmefaasiline asümmeetria jne.

(2) meteoroloogilised parameetrid, sealhulgas tuule kiirus, tuule suund, ümbritsev temperatuur jne.

(3) Seadme oleku parameetri tuvastamine, sealhulgas: rootori kiirus, generaatori kiirus, generaatori mähise temperatuur, generaatori esi- ja tagumine laagrite temperatuur, käigukasti õli temperatuur, käigukasti esi- ja tagaosa temperatuur, hüdraulikasüsteemi õli temperatuur, õlisurve, õli tase, kabiin vibratsioon, kaabli pöörd, salongi temperatuur jne.

Tuulepargi kaugseire keskuse ülemine arvuti ja torni puutetundliku ekraani jaam saavad teostada seadme seisundi jälgimise ning realiseerida asjakohaste parameetrite kuvamise, salvestamise, kõvera ja häire funktsioone.

2. Seadme käivitamine ja peatamine, energiatootmise juhtimine

(1) Peamine juhtimissüsteem tuvastab võrgu parameetrid, meteoroloogilised parameetrid ja seadme tööparameetrid. Kui tingimused on täidetud, aktiveeritakse nihutussüsteem, et teostada kaabli automaatne lahtihaakimine ja tuulekontroll, vabastada seadme pidurikettad, reguleerida pigi nurka ja tuuleveski hakkab vabalt pöörlema. , sisestage ooterežiim.

(2) Kui välise meteoroloogilise süsteemi poolt jälgitav tuulekiirus on teatud väärtusest suurem, siis käivitab peajuhtimissüsteem muundurite süsteemi rootori ergastamiseks. Kui generaatori staatori väljundvõimsus on sama sagedus, sama faas ja sama amplituud kui võrgul, sulgeb sulgur väljalaskeava seadmega võrguga ühendatud elektritootmine.

(3) Tuuleturbiini võimsus ja kiiruse reguleerimine

Tuuleturbiini omaduste kohaselt, kui seade on otsa kiiruse optimaalses suhetes λ, võtab ventilaatori seade maksimaalse energia. Kuigi seadme kiirus võib teoreetiliselt töötada mis tahes kiirusel, piirab seda tegelik kiirus ja süsteemi võimsuspiir. Etapp tuleb jagada järgmistesse tegevusaladesse: muutuva kiirusega tööpiirkond, püsikiiruse tööpiirkond ja pidev võimsusala. Kasutustingimused nimivõimsuses sisaldavad: muutuva kiirusega töötsooni (optimaalne λ) ja konstantse kiirusega töötsooni.

Kui ventilaator on võrku ühendatud, siis kui kiirus on piirkiirusest väiksem ja võimsus on madalam kui nimivõimsus, reguleerige tuule ratta kiirust vastavalt praegusele tegelikule tuulekiirusele, nii et seade töötab maksimaalse tuuleenergia hõivamise seisund.

Kuna anemomeetri mõõtepunktis oleva tuulekiiruse ja terale mõjuva tuulekiiruse vahel on teatav viga, ennustab väändemomendi vaatleja tuuleturbiini mehaanilise ülekande pöördemomendi ja pöörlemiskiirus sisestatakse vastava seose kaudu. generaatori pöörlemiskiirus ja pöördemoment. ω on generaatori kiiruse eeldatav väärtus. Tm on pöördemomendi täheldatud väärtus. Kopt on optimaalse kiirusega proportsionaalne konstant.

Kui tuulekiirus suureneb ja generaatori kiirus jõuab ülempiiri, peab põhikontroller hoidma konstantset kiirust. Tuuleturbiini toodetud elektrienergia suurendab tuulekiiruse suurenemist. Sel ajal erineb seade tuuleturbiini optimaalsest λ kõverast.

Kui tuulekiirus jätkuvalt suureneb, nii et kiirus ja võimsus jõuavad ülempiirini, sisenege konstantse võimsuse töötsoonisse. Selles olekus läheb põhikontroll läbi muunduri, et säilitada seadme püsivus, ja peajuhtimine vähendab tuuleenergiat pigi süsteemi reguleerimise kaudu. Rünnaku nurk vähendab tuuleenergia püüdmist tera poolt; teisest küljest vähendab muundur generaatori kiirust, nii et tuuleturbiin erineb optimaalsest λ kõverast ja generaatori väljundvõimsus on stabiilne.

3, tuuleenergia juhtimissüsteemi abiseadmete loogika

(1) Generaatori süsteem

Jälgige generaatori tööparameetreid, reguleerige generaatori mähise temperatuuri, laagri temperatuuri ja libisemisrõnga kambri temperatuuri sobivas vahemikus läbi kolme jahutusventilaatori ja 4 elektriküttekeha. Asjakohane loogika on järgmine:

Kui generaatori temperatuur tõuseb teatud väärtuseni, käivitatakse jahutusventilaator. Kui temperatuur langeb teatud seadeväärtusele, peatatakse ventilaatori töö; kui generaatori temperatuur on liiga kõrge või liiga madal ja ületab piirväärtuse, väljastatakse häiresignaal ja viige läbi turvaline seiskamisprotseduur.

Kui temperatuur on madalam teatud seadistatud väärtusele, käivitatakse elektriküttekeha ja kui temperatuur tõuseb teatud seadeväärtusele, peatatakse küttekeha; samal ajal kasutatakse ka elektrikütteseadet generaatori temperatuuri lõpp-erinevuse reguleerimiseks mõistliku vahemiku piires. Toas.

(2) Hüdraulikasüsteem

Seadme hüdraulikasüsteemi kasutatakse pidurdussüsteemide ja mehaaniliste piduriklotside jaoks. Kui seade on normaalne, on vajalik säilitada nimipinge vahemik.

Hüdraulikapump reguleerib hüdraulikasüsteemi survet. Kui rõhk langeb määratud väärtusele, käivitatakse õlipump. Kui rõhk tõuseb teatud väärtuseni, peatatakse pump. (3) Meteoroloogiline süsteem

Meteoroloogiline süsteem on intelligentne meteoroloogiline mõõtevahend, mis suhtleb kontrolleriga läbi RS485 pordi ja kogub meteoroloogilisi parameetreid väljaspool salongi juhtimissüsteemi. Meteoroloogilise mõõtesüsteemi kuumutit kontrollitakse vastavalt ümbritsevale temperatuurile, et vältida jäätumist.

Vilkuv takistusvalgustus on reguleeritud ja iga tera lõpus paigaldatakse vilkuv takistusvalgus, mis süttib öösel.

Salongipuhur kontrollib ümbritsevat temperatuuri kabiini sees.

(4) Elektriline pigi süsteem

Kõrgusüsteem sisaldab mootorit, juhti ja juhtimisplokki iga tera puhul. PLC suhtleb seadme peamise juhtimissüsteemiga läbi CAN-siini. See on pigi reguleerimisseade tuuleenergia juhtimissüsteemis. Kõrgusüsteemil on Backup DO sulgedega juhtimisliides. Kõrgusüsteemi põhifunktsioonid on järgmised: hädapidurdussüsteemide juhtimine hädaolukorras, ventilaatori ventilaatori juhtimine. Peamine kommunikatsioonikäsk võetakse vastu kommunikatsiooni kaudu põhikontrolleriga läbi CAN kommunikatsiooniliidese ja pigi süsteem reguleerib tera kõrguse nurka ettemääratud asendisse. Kõrgusüsteemi ja põhihalduri vaheline side sisaldab:

Tera positsioon tagasiside

Blade B positsiooni tagasiside

Tera C tagasiside

Blade pitch antud käsk

Pitch süsteemi integreeritud vea staatus

Tera suletud kujul

Featheri käsk

(5) Kiirust suurendav käigukasti süsteem

Käigukasti süsteemi kasutatakse tuuleturbiini kiiruse suurendamiseks kahekordse toitega generaatori normaalkiiruse tööpiirkonda. On vaja jälgida ja juhtida käigukastiõli pumpa, käigukastiõli jahutit, küttekeha, määrdeõli pumpa ja nii edasi.

Kui käigukastiõli rõhk on seadistatud väärtusest madalam, käivitatakse käigukastiõli pump; kui rõhk on seadistatud väärtusest kõrgem, peatatakse käigukastiõli pump. Rõhu ületamisel väljastatakse häire ja käivitatakse seiskamisprotseduur.

Käigukastiõli jahuti / soojendi juhtimisseadme õli temperatuur: Kui temperatuur on seadistatud väärtusest madalam, käivitage kütteseade, peatage kütteseade, kui temperatuur on kõrgem kui seadistatud väärtus; kui temperatuur on seadistatud väärtusest kõrgem, käivitage käigukastiõli. Jahuti peatab käigukastiõli jahuti, kui temperatuur langeb määratud väärtusele.

Määrdeõli pumba juhtimine, kui määrdeõli rõhk on seadistatud väärtusest madalam, käivitab määrdeõli pumba, kui õlisurve on teatud kindlat väärtust kõrgem, peatage määrdeõli pump.

(6) tõmbesüsteemi juhtimine

Vastavalt kabiini praegusele nurkale ja mõõdetud väikese sagedusega keskmisele tuulesuunasignaali väärtusele, samuti seadme tööolekule ja koormussignaalile reguleeritakse CW (päripäeva) ja CCW (vastupäeva) mootoreid automaatseks tuuleks ja kaabli lahtihaakimine.

Automaatne tuulekontroll: kui seade on tööolekus või ooterežiimis, reguleeritakse CW ja CCW mootoreid vastavalt salongi nurga ja mõõdetud tuule suunale, et teostada automaatne tuulekontroll. (Lülitumine toimub seadistatud pöörlemiskiirusel ja avastamismootori tööolek tuleb tuvastada)

Automaatne kaabli lahtihaakimise juhtimine: kui seade on pausi olekus, siis kui kabiin on teatud suunas keeratud rohkem kui 720 kraadi, käivitatakse kaabli automaatne lahtilõikamisprotseduur või kui seade on töökorras, kui väände on suurem kui 1024 kraadi, teostatakse kaabli lahtihaakimise protseduur.

(7) Suure võimsusega konverteri side

Põhihaldur suhtleb muunduriga CANOPEN kommunikatsioonibussiga ja muundur realiseerib võrguga ühendatud / võrgukontrolli, generaatori kiiruse reguleerimise, aktiivvõimsuse juhtimise ja reaktiivvõimsuse juhtimise:

Võrguga ühendatud ja ruudustik: muundurisüsteem juhib generaatori staatori väljundvõimsust sama sageduse, faasi ja sama amplituudi järgi vastavalt põhikontrolli käsule ning seejärel sulgeb staatori väljalaskekontakti. Kui seadme genereeriv võimsus on mõne sekundi jooksul väiksem kui teatud väärtus või kui ventilaator või elektrivõrk ei tööta, juhib muundur generaatori staatri väljumise kontaktorit ja seade on lahti ühendatud.

Generaatori kiiruse reguleerimine: Kui seade töötab nominaalse koormuse järgmises etapis, kasutatakse seadet optimaalse λ kõveraga, reguleerides generaatori kiirust. Mõõtes reaalajas pöördemomendi väärtust anemomeetrina, reguleeritakse seade optimaalsele olekule. jooksma.

Võimsuse juhtimine: kui seade siseneb konstantsesse võimsusvööndisse, säilitab see väljundi võimsuse muunduri abil käskluse kaudu.

Reaktiivvõimsuse reguleerimine: reaktiivvõimsuse reguleerimine või võimsusteguri reguleerimine inverteriga käskude abil.

8) Ohutusahela lülitus

Turvakettahel on sõltumatu peamisest juhtimissüsteemist ja teostab paralleelselt hädaseiskamise loogikat. Varuakud toetavad kõiki asjakohaseid juhtimisahelaid, et tagada süsteemi hädaolukorras usaldusväärne täitmine.


Küsi pakkumist

whatsapp

teams

E-posti

Küsitlus