[发明专利]双馈风力发电机定子绕组匝间短路建模及特征提取方法有效
申请号: | 201510397294.0 | 申请日: | 2015-06-08 |
公开(公告)号: | CN104991161B | 公开(公告)日: | 2018-03-02 |
发明(设计)人: | 陈玉;王路路;万路;殷勇鸿 | 申请(专利权)人: | 西安交通大学 |
主分类号: | G01R31/06 | 分类号: | G01R31/06;G06F17/50 |
代理公司: | 西安通大专利代理有限责任公司61200 | 代理人: | 闵岳峰 |
地址: | 710049 *** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 风力发电机 定子 绕组 短路 建模 特征 提取 方法 | ||
技术领域:
本发明属于双馈风力发电机故障的建模和特征提取领域,具体涉及一种双馈风力发电机定子绕组匝间短路建模及特征提取方法。
背景技术:
双馈风力发电机广泛应用于风电产业中,它是风电机组的重要组成部分。由于其运行工况复杂,故障时有发生,直接影响电网的安全和效益。据统计,40%的故障与轴承有关,并有38%和20%的故障与电机的定子和转子有关。因此,若能够建立有效的双馈风力发电机早期故障的仿真模型,提取能够反映电机早期故障的特征量,则可以及早采取措施预防事故的发生。
为了研究双馈风力发电机定子绕组匝间短路的故障特征,可以在实验室搭建试验平台模拟真实的定子绕组匝间短路故障,但是该方法周期长、耗费大,而且易对电机造成永久性损坏。所以采用仿真方法建立双馈风力发电机定子绕组匝间短路故障模型可以为其提供一个更好的解决方法,不仅可以模拟多种故障,而且可以反复实验,花费少、成效高,是研究者的首选。目前,基于有限元的定子绕组匝间短路模型多是通过在ANSYS Maxwell 2D中改变短路线圈匝数(朱喜华,李颖晖,张敬等.基于Ansoft的永磁同步电机早期匝间短路故障分析[J].大电机技术,2010,(5):35-39.张敬,李颖晖,朱喜华.基于Maxwell 2D的同步发电机定子绕组匝间短路故障研究[J].微电机,2010,43(11):93-96.),或者同时改变定子绕组的匝数和阻抗值大小(马宏忠,张志艳,张志新等.双馈异步发电机定子匝间短路故障诊断研究[J].电机与控制学报,2011,15(11):50-54.张志新,马宏忠,钱雅云等.基于有限元分析的双馈异步发电机定子绕组匝间短路故障诊断研究[J].高压电器,2012,48(8).)来模拟电机的故障程度。但是这种仿真方法并不能模拟电机定子绕组匝间短路的真实情况,因为当定子绕组匝间短路时, 在短路匝之间会产生一个新的回路,该回路电流比相电流大得多。这个很大的回路电流流过线圈,使得线圈温度升高,进而对故障绕组及其周围绕组的绝缘材料产生不利影响,可能导致更大范围的匝间短路,甚至造成相间短路或相对地短路故障。因此该回路在仿真模型中不可或缺。
通常双馈风力发电机正常运行时电流信号的成分较复杂,定子绕组匝间短路时故障信号较微弱,干扰信号影响大,仅提取单一的特征无法作为有效判别故障与否,因此需要提取多种故障特征。
发明内容:
本发明的目的在于针对上述现有技术的不足,提供了一种双馈风力发电机定子绕组匝间短路建模及特征提取方法。
为达到上述目的,本发明采用以下的技术方案予以实现:
双馈风力发电机定子绕组匝间短路建模及特征提取方法,包括以下步骤:
1)根据双馈风力发电机的设计参数和运行参数,建立基于有限元的双馈风力发电机的正常仿真模型;
2)分别在其正常仿真模型和外电路中改变双馈风力发电机定子绕组的连接方式,对正常仿真模型定子某相某支路进行拆分和短路设置,得到双馈风力发电机定子绕组匝间短路故障的仿真模型;
3)在步骤2)得到的仿真模型中采集定子三相电流,提取定子三相电流的相位差,总谐波畸变率,以及Park矢量轨迹的长半轴长、短半轴长和离心率。
本发明进一步的改进在于:所述步骤1)具体包括以下步骤:
根据双馈风力发电机的设计参数和运行参数,在电磁场仿真软件ANSYS Maxwell中建立双馈风力发电机的正常仿真模型。
本发明进一步的改进在于:电机设计参数包括定转子的内外径、轴长、槽数、极数、槽 尺寸、材料、绕组连接方式、节距、并联支路数及导线属性;电机运行参数包括额定输出功率、额定电压、额定功率因数、额定转速及频率。
本发明进一步的改进在于:所述步骤2)具体包括以下步骤:
在正常仿真模型的基础上,对双馈风力发电机定子某相某支路进行拆分,将该支路某槽中导体一分为二,改变该支路的线圈连接方式,并在外电路中进行设置。
本发明进一步的改进在于:正常情况下,该支路所有线圈串联;定子绕组匝间短路时,通过开关将短路线圈短接,实现了双馈风力发电机定子绕组匝间短路故障的仿真模型的建立。
本发明进一步的改进在于:所述步骤3)具体包括以下步骤:
31)求解步骤1)和步骤2)建立的仿真模型,采集定子三相电流iA、iB、iC,计算相位差:
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