[实用新型]双馈风力发电变流器和光伏逆变器有效
申请号: | 201620042870.X | 申请日: | 2016-01-18 |
公开(公告)号: | CN205304584U | 公开(公告)日: | 2016-06-08 |
发明(设计)人: | 廖小松;蒋菲;宋建波 | 申请(专利权)人: | 深圳市长昊机电有限公司 |
主分类号: | H02M1/00 | 分类号: | H02M1/00;H02S40/32 |
代理公司: | 广东广和律师事务所 44298 | 代理人: | 王峰 |
地址: | 518000 广东省深圳市宝安*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 风力 发电 变流器 逆变器 | ||
技术领域
本实用新型属于电子技术领域,尤其涉及一种双馈风力发电变流器和光伏逆变器。
背景技术
目前双馈风力发电变流器定子回路中的并网接触器、变流器网侧主接触器均采用的是空气接触器,光伏逆变器中主接触器采用的也是空气接触器。空气接触器环境适应性不好,在灰尘、凝露等污染等级相对较低的环境中应用效果不好。另外,空气接触器接通和分断能力相对较差,在短路等故障时,会导致空气接触器拉弧、烧结,从而威胁风力发电系统或光伏并网系统的安全。
实用新型内容
本实用新型实施例的目的在于提供一种双馈风力发电变流器和光伏逆变器,旨在解决现有的风力发电系统或光伏并网系统存在安全隐患的问题。
本实用新型实施例是这样实现的,一种双馈风力发电变流器,包括机侧变换器、网侧变换器、第一主接触器、并网接触器和第一主断路器,所述机侧变换器分别连接双馈风力发电机转子绕组和网侧变换器,所述网侧变换器的另一侧通过第一主接触器连接所述第一主断路器,所述第一主断路器的另一侧与电网连接,并网接触器分别连接双馈风力发电机定子绕组和第一主断路器;所述并网接触器和/或第一主接触器为真空接触器。
本实用新型还提出一种光伏逆变器,包括逆变器、第二主接触器和第二主断路器,所述逆变器连接光伏组件和第二主接触器,所述第二主接触器的另一端连接第二主断路器,所述第二主断路器的另一侧与电网连接;所述第二主接触器为真空接触器。
本实用新型实施例使用真空接触器作为并网接触器或主接触器应用在双馈风力发电变流器或光伏并网逆变器中,利用真空接触器的环境适应性以及高分段能力,很好地解决了空气接触器烧毁问题。
附图说明
图1是本实用新型实施例一提供的双馈风力发电变流器的结构图;
图2是本实用新型实施例二提供的光伏逆变器的结构图。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
实施例一
本实用新型实施例一提出一种双馈风力发电变流器,如图1所示,本实用新型实施例一的双馈风力发电变流器包括机侧变换器60、网侧变换器50、第一主接触器40、并网接触器20和第一主断路器30,所述机侧变换器60分别连接双馈风力发电机转子绕组和网侧变换器50,所述网侧变换器50的另一侧通过第一主接触器40连接第一主断路器30,第一主断路器30的另一侧与电网(图中未示出)连接,并网接触器20分别连接双馈风力发电机定子绕组和第一主断路器30;并网接触器20和/或第一主接触器40为真空接触器。
其中,第一主接触器40和第一主断路器30之间通过定转子电气汇集点连接,并网接触器20和第一主断路器30同样通过该定转子电气汇集点连接。第一主断路器30位于定转子支路电气汇集点靠近的主电路上,并网接触器20位于定转子支路电气汇集点靠近双馈风力发电机定子绕组处。
具体地,机侧变换器60连接双馈风力发电机转子绕组,给双馈风力发电机转子绕组励磁,当风速变化导致发电机转速变化时,双馈风力发电变流器通过控制转子的励磁电流频率来改变转子磁场的旋转频率,使双馈风力发电机的输出电压、频率和电网保持一致,从而实现风力发电系统的变速恒频发电。
网侧变换器50用于将输入的三相交流整流为变流器直流母线所需的直流,或将机侧模块输出的能量回馈电网,在电网波动的情况下维持直流母线电压的稳定。
第一主接触器40用于连接网侧变换器50与主电网的第一主断路器30,当第一主接触器40后端电容预充电完成后,第一主接触器40闭合实现变流器与电网的连接。
并网接触器20连接定子回路与电网的第一主断路器30,通过机侧变换器60对电机转子励磁,当定子电压与电网电压同步的时候,并网接触器20闭合实现风机的并网发电。
第一主断路器30位于主回路最前端,作为电路保护装置,对后端的定子回路及变流器进行短路保护。
本实用新型实施例一提供的双馈风力发电变流器,可在恶劣环境下可靠运行,提高风力发电系统的可靠性。
实施例二
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