基於MCF51EM256的風力發電測量保護模塊的設計與應用

風力發電    時間:2014-03-12 18:57:42
基於MCF51EM256的風力發電測量保護模塊的設計與應用簡介
摘要:介紹了一款基於MCF51EM256的測量保護模塊的設計與應用,根據微處理器系統的特點從硬體和軟體兩個方面,給出設計方法。該模塊用於風力發電主控控制……
基於MCF51EM256的風力發電測量保護模塊的設計與應用正文
摘要:介紹了一款基於MCF51EM256的測量保護模塊的設計與應用,根據微處理器系統的特點從硬體和軟體兩個方面,給出設計方法。該模塊用於風力發電主控控制系統中,除具有傳統電參量的電壓、電流、功率測量功能外還集成了風力渦輪發電機的保護功能,獲得了良好的性能。
關鍵詞:風力發電、低電壓穿越LVRT、Profibus_DP協議、Can open協議
0 引言
  風力發電是當今世界新能源開發技術最成熟、最具規模開發和商業化發展前景的發電方式,但風的隨機變化導致了風力發電機組的輸出功率通常隨著風速大幅快速變化,將大量風電接入電網將會對電網的電能質量和電網穩定性產生影響3。
  本文介紹一款針對風力發電系統設計的AGP測量保護模塊,該模塊可測量電壓、電流、頻率、電能等傳統電參量,並在電網失效、電網頻率、電壓偏差、發電機輸出功率過大、有功和無功潮流發生反向等故障時,發出告警信號,同時集成了2個根據時間的欠壓保護,提高了控制系統對電壓閃變的抗干擾能力。
1 電路設計原理
  AGP的硬體電路包括主控晶元、電源、電壓、電流信號採集電路、開關量輸入模塊、繼電器輸出模塊、人機交互單元、RS485通訊介面、Profibus_DP通訊協議介面、Can open通訊介面(圖1)。
1.1 主控晶元
  MCU晶元採用freescale公司的Coldfire-V0架構內核的32位處理器MCF51EM256,時鐘頻率最高可達50.33MHz,內置256K的Flash、16K的RAM、4個獨立16位AD通道、3路定時器、3路SCI通訊介面、內置RTC時鐘、I2C、SPI、KBI介面等多種資源,具有極高的性價比。
1.2 電源
  AGP採用直流24V工作電源,使用廣州金昇陽公司的寬電壓輸入DCDC模塊WRF2405P,工作溫度範圍-40~85℃、隔離電壓3000VDC、實測輸出紋波<1%,同時在電源輸入部分設計加入放電管、PTC壓敏電阻、TVS管、防反接二極體等器件,具有過壓、過流等保護。
 1.3 信號採集電路
  信號採集包括電壓信號、電流信號和頻率信號:電壓信號採用分壓電阻輸入,電流信號採用互感器隔離輸入,將交流信號抬高后,通過放大電路將信號進行放大,最後將信號送入CPU進行軟體差分運算。
1.4 介面設計
  AGP的介面包括人機交互單元、RS485通訊介面、開關量輸入輸出介面。在設計各類介面的同時,需加入提高電磁兼容性能、耐壓、觸點保護等元件以提高裝置的可靠性。
2軟體設計方法
 軟體程序主要包括主程序、A/D信號採集程序、TPM測頻程序、電參量計算程序、保護處理程序、各種通訊協議處理程序等,由於內容較多,現給出部分程序流程。
MCF51EM256每一路AD模塊均具有A和B 2個通道輸入,任一通道採集完成後通過內置PDB模塊調整自動切換時間,實現電壓、電流相角差調整來達到功率補償功能,該方法簡單可行,中斷同時需對AD異常做出處理,現給出AD中斷處理程序流程。
 3 風力發電系統相關技術規定和應用
  隨著風力發電裝機容量的不斷擴大,國家電網公司對風力發電機提出了一系列的要求,《GB/T 19069-2003 風力發電機組控制器技術條件》和《風電場接入電網技術規定實施細則-2009》中明確了控制器需要具有的功能。主要包括:電網頻率控制、無功功率和電網電壓控制、低電壓穿越(LVRT)控制以及電能質量控制等。
3.1 風電場運行頻率
3.2風電場電壓範圍
當風電場併網點的電壓偏差在-10%~+10%、併網點的閃變值滿足國家標準電能質量關於電壓波動和閃變、公用電網諧波、三相電壓不平衡的規定時,要求風電場內的風電機組應能正常運行。
3.3 風電場低電壓穿越
風電場併網點電壓在圖中電壓輪廓線及以上的區域內時,場內風電機組必須保證不間斷併網運行;併網點電壓在圖中電壓輪廓線以下時,場內風電機組允許從電網切出2。
對於不同的歐美國家電網公司,其規定的低電壓的跌至幅度和穿越時間也存在差異,英國為15%和140ms,德國為15%和625ms,丹麥為25%和100ms,西班牙為0%和500ms等。
3.4 目前雙饋式風力發電機組併網系統
 變速恆頻發電將先進的電力電子技術引入發電機控制之中,機組採用變速運行,使風力發電機組葉輪轉速跟隨風速的變化而變化,保持基本恆定的最佳葉尖速比,從而獲得最大的風能利用效率。
  在變速恆頻雙饋發電機組運行過程中,定子繞組直接接到電網上,而轉子繞組外接轉差頻率電源實現交流勵磁。當發電機轉子頻率變化時,控制勵磁電流頻率來保證定子輸出頻率恆定4。
 3.5 應用案例
  AGP能應用於多種類型的發電機繞組的場合。下圖10為典型的三相四線發電機繞組結構應用案例。電壓信號直接接入,電流信號經互感器轉換後接入模塊。設置繼電器1為過載、過壓、過頻,繼電器2為欠壓、欠頻,繼電器3為逆功,繼電器4為根據時間的欠壓保護A、B,給模塊供電DC24V,裝置開始自檢,當裝置自檢失敗,發出報警信號,發電機組禁止啟動。當發電機組運行時出現故障,控制器接收到繼電器1報警后,執行減速運行。當控制器接收到繼電器2報警后,調整控制內部參數,使之正常。當接收到繼電器3報警后,發電機停車,斷開併網開關。當電網電壓出現大幅度跌落,模塊自動計算跌落深度和時間,判斷是否可以穿越低電壓,給出繼電器4診斷信號。
4 結語
  AGP風力發電測量保護模塊採用先進的設計方案,能夠針對不同類型的風力發電機(雙饋、永磁直驅)提供測量與保護功能,支持Modbus_RTU、Profibus_DP、Can open通訊協議,兼容各類PLC控制系統。產品穩定可靠,是風力設備國產品化的理想產品。

[基於MCF51EM256的風力發電測量保護模塊的設計與應用],你可能也喜歡

  • 基於裝配之設計
  • led模塊
  • 降壓模塊
  • 模塊模組
  • warframe控制模塊
  • 長度測量工具
  • 測量距離工具
  • 大禹治水測量工具
  • 測量工具介紹
  • 機械測量工具
  • 汽車發電機原理構造
  • 交流發電機原理
  • 汽車交流發電機
  • 交流發電機動畫
  • 交流發電機種類
  • led電視牆模塊
  • 風力發電機原理
  • 風力發電機構造
  • 風力發電機種類
  • 風力發電機馬達
  • 小型風力發電機
Bookmark the permalink ,來源:
One thought on “基於MCF51EM256的風力發電測量保護模塊的設計與應用