[发明专利]直流支撑电容保护方法和装置及纹波电流检测方法和装置有效
申请号: | 201611197269.9 | 申请日: | 2016-12-22 |
公开(公告)号: | CN106645873B | 公开(公告)日: | 2019-02-26 |
发明(设计)人: | 高瑞 | 申请(专利权)人: | 北京金风科创风电设备有限公司 |
主分类号: | G01R19/00 | 分类号: | G01R19/00 |
代理公司: | 北京铭硕知识产权代理有限公司 11286 | 代理人: | 张川绪;王兆赓 |
地址: | 100176 北京市大*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 直流支撑电容 方法和装置 纹波电流检测 纹波电流 风电变流器 采样电压 硬件检测 预设电流 桥电压 阈值时 烧毁 检测 | ||
提供一种直流支撑电容保护方法和装置及纹波电流检测方法和装置,所述直流支撑电容保护方法包括:获取风电变流器的直流桥电压的采样电压值;根据获得的所述采样电压值确定直流支撑电容的纹波电流;当所述纹波电流大于预设电流阈值时,执行对所述直流支撑电容的保护处理。采用本发明示例性实施例的所述直流支撑电容保护方法和装置及纹波电流检测方法和装置,能够在不增加硬件检测设备的情况下,实现对风电变流器中直流支撑电容的纹波电流的检测,并对直流支撑电容进行保护处理,以避免直流支撑电容被烧毁失效。
技术领域
本发明总体说来涉及电力技术领域,更具体地讲,涉及一种风电变流器中直流支撑电容的保护方法和保护装置以及该直流支撑电容的纹波电流检测方法和检测装置。
背景技术
风电变流器的整流器或逆变器集成有直流支撑电容,在直流支撑电容回路上通常串联有电阻和电感性成份的元件,此电路在工作过程中容易形成串联谐振电路,在直流支撑电容两端形成高频的充放电,进而形成直流支撑电容的高频纹波电流。在风电变流器工作过程中,直流支撑电容可能出现被烧毁,从而引起柜体损毁的问题。
发明内容
本发明的示例性实施例的目的在于提供一种直流支撑电容保护方法和装置及纹波电流检测方法和装置,以实现对风电变流器中直流支撑电容的纹波电流的监测,从而对直流支撑电容进行及时保护。
根据本发明示例性实施例的一方面,提供一种风电变流器中直流支撑电容的保护方法,所述保护方法包括:获取风电变流器的直流桥电压的采样电压值;根据获得的所述采样电压值确定直流支撑电容的纹波电流;当所述纹波电流大于预设电流阈值时,执行对所述直流支撑电容的保护处理。
可选地,所述采样电压值可为预定采样周期内起始采样点对应的第一电压值和截止采样点对应的第二电压值;所述预定采样周期可为直流桥电压的下降周期或直流桥电压的上升周期。
可选地,根据获得的所述采样电压值确定直流支撑电容的纹波电流的步骤可包括:根据所述第一电压值、所述第二电压值、所述预定采样周期内的采样点的数量、所述预定采样周期的时间长度、风电变流器中并联直流支撑电容支路的总数量、所有并联直流支撑电容支路的总容值确定直流支撑电容的纹波电流。
可选地,可利用如下公式来确定直流支撑电容的纹波电流,
其中,IC为所述直流支撑电容的纹波电流,UD1为所述第一电压值,UD2为所述第二电压值,C为所有并联直流支撑电容支路的总容值,R为风电变流器中并联直流支撑电容支路的总数量,Q为所述预定采样周期内的采样点的数量,T为所述预定采样周期的时间长度。
根据本发明示例性实施例的另一方面,提供一种风电变流器中直流支撑电容的纹波电流检测方法,所述检测方法包括:获取风电变流器的直流桥电压的采样电压值;根据获得的所述采样电压值确定直流支撑电容的纹波电流。
可选地,所述采样电压值可为预定采样周期内起始采样点对应的第一电压值和截止采样点对应的第二电压值;所述预定采样周期可为直流桥电压的下降周期或直流桥电压的上升周期。
可选地,根据获得的所述采样电压值计算直流支撑电容的纹波电流的步骤可包括:根据所述第一电压值、所述第二电压值、所述预定采样周期内的采样点的数量、所述预定采样周期的时间长度、风电变流器中并联直流支撑电容支路的总数量、所有并联直流支撑电容支路的总容值确定直流支撑电容的纹波电流。
可选地,可利用如下公式来确定直流支撑电容的纹波电流,
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