[发明专利]一种风电场的控制系统在审
申请号: | 202010857483.2 | 申请日: | 2020-08-24 |
公开(公告)号: | CN112112760A | 公开(公告)日: | 2020-12-22 |
发明(设计)人: | 李春波;符学龙;王延宗;黄睿;范媛媛;张亚兰;杜娟 | 申请(专利权)人: | 淮阴工学院 |
主分类号: | F03D7/04 | 分类号: | F03D7/04;F03D80/60 |
代理公司: | 北京卓岚智财知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 11624 | 代理人: | 沈煜华 |
地址: | 223021 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电场 控制系统 | ||
1.一种风电场的控制系统,其特征在于,包括:多台风电机组、风电场集中换热系统和风电场能量控制系统;
所述风电场能量控制系统,与所述多台风电机组通信连接,用于根据风电场的总功率限定值和单台风电机组的最小发电功率值,确定多台工作机组和多台待机机组;当所述多台工作机组中有任意一台工作机组发生温度超标时,关闭所述发生温度超标的工作机组,并且从所述多台待机机组中选中一台待机机组以替换所述发生温度超标的工作机组;当最后一台待机机组被选中时,控制启动所述风电场集中换热系统,并控制所述风电场集中换热系统处于低耗能工作模式,如果最后一台被选中的待机机组或者当前的任意一台工作机组发生温度超标时,控制将所述风电场集中换热系统切换至高耗能工作模式;
所述风电场集中换热系统,与所述风电场能量控制系统通信连接,并且通过循环管路与所述多台风电机组相连通,用于根据所述风电场能量控制系统的控制信号,在低耗能工作模式和高耗能工作模式之间切换工作模式,对发生温度超标的工作机组进行换热。
2.根据权利要求1所述的风电场的控制系统,其特征在于,所述风电机组包括:多个发热部件、多个发热部件对应配置的多个温度检测装置、主控制器和温度自学习控制器;
多个温度检测装置,用于检测本风电机组包含的多个发热部件的多个实时测试温度值;
主控制器,用于获取本风电机组的发电功率和发电时长;
温度自学习控制器,用于根据本风电机组的发电功率和发电时长,确定本风电机组需要的换热量,并向所述风电场能量控制系统反馈本风电机组需要的换热量;以及,根据多个实时测试温度值和多个目标设定温度阈值,确定本风电机组是否发生温度超标,并向所述风电场能量控制系统上报;
所述风电场能量控制系统,还用于根据多个温度自学习控制器反馈的换热量,确定总换热量,根据总换热量确定风电场集中换热系统工作于低耗能工作模式或高耗能工作模式。
3.根据权利要求1或2所述的风电场的控制系统,其特征在于,所述风电场集中换热系统包括:
土壤或水、盘管、场群环境换热器、膨胀阀、压缩机、主循环路阀体、主循环旁路阀体、集中冷却设备间、泵体、多个分支回路阀体、集中换热系统控制器;
压缩机、场群环境换热器和膨胀阀通过内部循环管路依序连通,所述场群环境换热器的底部设置有盘管,所述盘管与所述场群环境换热器连通,所述盘管置于土壤层或水内,
集中冷却设备间,用于容纳场群环境换热器、膨胀阀、压缩机和集中换热系统控制器;
集中换热系统控制器与膨胀阀、压缩机、主循环路阀体、主循环旁路阀体、泵体、以及多个分支回路阀体电连接,用于控制风电场集中换热系统在低耗能工作模式和高耗能工作模式之间切换工作模式;在低耗能工作模式,仅开启泵体、开启多个分支回路阀体、并且控制主循环旁路阀体使内部循环管路和外部循环管路隔离;在高耗能工模式下,控制内部循环管路和外部循环管路联通,并且控制开启压缩机和膨胀阀。
4.根据权利要求3所述的风电场的控制系统,其特征在于,所述盘管包括多个依次串联的热交换管道,所述热交换管道为铜制或者铝制的热交换管道,并且所述热交换管道的外壁上均匀设置有翅片,所述热交换管道与翅片之间一体成型。
5.根据权利要求3所述的风电场的控制系统,其特征在于,所述集中换热系统控制器,还用于根据总体的换热量控制主循环旁路阀体的开度和动力泵的循环流量。
6.根据权利要求3所述的风电场的控制系统,其特征在于,所述集中换热系统控制器,还用于根据每个风电机组所需换热量,实现对相应的分支回路阀体的开启、关闭、以及开度控制。
7.根据权利要求1所述的风电场的控制系统,其特征在于,所述风电机组还包括多个单机换热器,所述多个单机换热器设置于如下中的任意多个热源部件所处区域:变桨柜、机舱柜、发电机、齿轮箱、电控柜、变流柜、塔筒中电缆敷设区域。
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