時間:2009-01-08 14:05:41來源:dujing
圖1 雙饋風力發(fā)電系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖[/align]
DFVSCF正常工作并網(wǎng)發(fā)電時的控制框圖如圖2所示,為了實現(xiàn)系統(tǒng)有功、無功解耦控制,需要檢測的參數(shù)包括,發(fā)電機轉(zhuǎn)速,電網(wǎng)三相電壓與三相電流。其中,電壓與電流的檢測由LEM傳感器實現(xiàn)。
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圖2 轉(zhuǎn)子逆變器控制結(jié)構(gòu)圖[/align]
[b]3 LEM 霍耳傳感器的特點
[/b] 系統(tǒng)采用霍爾電流傳感器(LEM 模塊)一LA25-NP對電流進行檢測?;魻柶骷鶕?jù)磁補償原理制作而成,它可傳感從直流到數(shù)百千赫茲的信號。與普通傳感器比較,其優(yōu)點為:
(1)LEM模塊可以測量任意波形的電流和電壓及瞬態(tài)峰值。副邊電流忠實地反映原邊電流的波形。
(2)原邊電路與副邊電路之間完全絕緣,絕緣電壓一般為2~12kV,特殊要求可達20~50kV。
(3)精度高。在工作溫度區(qū)內(nèi)精度優(yōu)于1%,線性度優(yōu)于0.1%。
(4)動態(tài)性能好。響應時間小于l S,跟蹤速度di/dt高于50A/IX S,而普通互感器響應時間為l0~20ms,不能滿足系統(tǒng)對諧波進行實時檢測并補償?shù)囊蟆?
(5) 工作頻率和測量范嗣寬。工作頻率范圍可達0~lOOkHz, 測量電流可達50kA,測量電壓可達6.4kV。
(6)過載能力強。當原邊電流超負荷時,模塊達到飽和,可自動保護。
(7)可靠性高。采用霍爾電流傳感器作為電網(wǎng)電流的檢測元件能較好地完成對電流的實時檢測。
[b]4 LEM 霍耳傳感器在DFVSCF中的應用
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直流母線電壓檢測電路如圖3所示,電壓霍爾輸出信號經(jīng)過P5和R38分壓,送到A/D進行檢測。P5是精密電位器,用來校正測量電壓。實際使用中該電路的測量誤差小于3%。
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圖3直流母線電壓檢測電路[/align]
三相工頻線電壓檢測電路如圖4所示。V-SAM1,V-SAM2是三相線電壓經(jīng)過降壓變壓器分壓后得到的工頻交流信號,把該信號進行全波整流,經(jīng)電容濾波得到一個直流信號,然后送到電壓跟隨器,經(jīng)P3、R44分壓,最后送到A/D轉(zhuǎn)換器進行檢測。該電路測量誤差小于2%。
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圖4 三相電壓檢測電路[/align]
LEM公司LV 25-P型電壓傳感器基于霍爾電磁效應,其中比較典型的是 LV 25-P型傳感器的額定電流為10mA,在額定電流情況下,傳感器的精度最好。LV 28-P的典型接法如圖4所示,其中+HT和-HT接待測電壓,在測量電壓時,原邊電流與被測電壓的比一定要通過一個有用戶選擇的外部電阻R1來確定,并串聯(lián)在傳感器的原邊回路上。
三相線電流檢測電路如圖4所示,I-SAM1是電流互感器檢測的三相線電流信號,這個信號通過絕對值電路,把負半周期的電流變成正的,接到同相放大電路,然后經(jīng)過P4,R24分壓送到A/D轉(zhuǎn)換器。該電路的測量誤差小于5%。
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圖5三相線電流檢測電路[/align]
5 結(jié)束語
DFVSCF是當今國內(nèi)外的一個研究熱點,電壓電流快速準確的檢測是其中的關鍵一環(huán),而傳感器的選擇又是很重要的一個方面。實驗證明,LEM霍耳傳感器在檢測精度、響應速度、可靠性等方面具有的優(yōu)點是普通傳感器無與倫比的。
參考文獻:
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作者簡介:
周謙(1982-)男,中國科學院電工研究所碩士,研究方向為直驅(qū)式變速恒頻風力發(fā)電技術。
李建林(1976-)男,中國科學院電工研究所青年科學家,博士,助理研究員,研究方向為電力電子技術、變速恒頻風力發(fā)電技術。
劉劍(1981-)男,中國科學院電工研究所碩士,研究方向為直驅(qū)式變速恒頻風力發(fā)電技術。
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