一种用于风电变流器的通信装置及通信方法

    公开(公告)号:CN105573200B

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201510944421.4

    申请日:2015-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种用于风电变流器的通信装置及通信方法,所述通信装置,包括微控制器,EtherCAT从站控制器,变流器机侧DSP控制器和风机主控制器,以及相关的网络接口。所述通信方法包括,完成微控制器、EtherCAT从站控制器和通信变量的初始化;通过通信状态机处理完成通信初始化等步骤;通过上述装置和方法,实现了通讯单元与风机主控制器的实时数据交互和风机变流器模块的组网运行,从而进一步实现了风场所有变流器设备可以通过CAN总线将数据集中采集处理,进而可利用SCADA系统通过数据通信来对变流器进行远程管理。

    一种MOSFET的并联电路
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104393861B

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201410706984.5

    申请日:2014-11-27

    Abstract: 本发明提供一种MOSFET的并联电路,包括一组并联的MOSFET,至少在其中的一个MOSFET的栅极与源极之间串接电容器,电容器的电容值范围为100pF‑1uF,多个MOSFET的栅极与源极之间串接电容器为并联,本发明可以保重驱动开通的一致性,也增强了电路的抗干扰性。

    风力发电机组叶片工作角度控制方法

    公开(公告)号:CN104564522B

    公开(公告)日:2017-07-18

    申请号:CN201410826613.0

    申请日:2014-12-24

    CPC classification number: Y02E10/723

    Abstract: 本发明公开了一种风力发电机组叶片工作角度控制方法,涉及风力发电机的控制方法技术领域。所述方法包括以下步骤:风机进入并网发电状态后,风机控制器根据当前发电机的转速和转矩选择风机是否激活低风速区域控制;当风机进入低风速区域控制后,风机控制器进一步判断发电机转速工作在低风速区域的哪段区域;风机控制器根据发电机的转速工作区域和发电机的转矩计算出发电机叶片的工作角度,并将控制指令发给变桨系统;变桨控制器和变桨电机响应风机控制器的命令,调整叶片工作角度,使风机最大程度的吸收风能并转化为电能。所述控制方法在不同风速下时可以使风机叶片工作在最优角度下,以此实现最大程度地吸收风能。

    一种可在现场快速拆装功率模块及拆装方法

    公开(公告)号:CN106793694A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611210382.6

    申请日:2016-12-24

    CPC classification number: H05K7/2039 H02M1/00 H05K7/20254

    Abstract: 一种可在现场快速拆装功率模块及拆装方法,该功率模块,包括IGBT元件、铜板和水冷基板。维护功率模块时,只需要将每组IGBT‑铜板拆卸,维护结束后,再将搭载了IGBT的铜板安装在水冷基板上即可。与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明的功率模块结构简单,可实现快速拆卸,具有低成本、便于维护等优点,克服了现有技术中在检修风电变流器功率模块时,必须拆装整体模块才能进行维护的问题,本发明的拆卸方法易操作、工作效率高,适合电子电器领域的推广应用。

    变流器功率模块的快速安装结构

    公开(公告)号:CN106712462A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201611210400.0

    申请日:2016-12-24

    CPC classification number: H02M1/00 H02M7/003 H02M2001/0003

    Abstract: 变流器功率模块的快速安装结构,具体包括:柜体、左侧板、右侧板、模块上固定梁、模块下固定梁、左导轨定梁、右导轨定梁、功率模块、定向脚轮、万向脚轮;所述左侧板、右侧板安装在柜体两侧,模块上固定梁置于左侧板与右侧板之间的上部,模块下固定梁置于左侧板与右侧板之间的底部,左导轨定梁固定于左侧板上,右导轨定梁固定于右侧板上;所述定向脚轮、万向脚轮安装于功率模块底部。本申请减少了安装人员,现场维护更加快捷,降低了维护成本。

    一种用于信号防浪涌的电路板

    公开(公告)号:CN106711985A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201611210415.7

    申请日:2016-12-24

    CPC classification number: H02H9/06 H02H9/047

    Abstract: 本发明是关于一种用于信号防浪涌的电路板,属于浪涌保护技术领域。技术方案如下:一种用于信号防浪涌的电路板,包括差分对信号的防浪涌电路和普通信号的防浪涌电路,分别由输入连接器、气体放电管、双向TVS、接地孔和输出连接器组成。有益效果是:本发明所述的用于信号防浪涌的电路板能够将因雷击和其它浪涌引起的内部设施分流和感应的浪涌电流泄放入大地,保护后级设备的安全;且成本低廉。

    一种环境友好型的风电机组控制系统及方法

    公开(公告)号:CN103590975B

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201310604345.3

    申请日:2013-11-23

    CPC classification number: Y02E10/723

    Abstract: 一种环境友好型的风偏航电机组控制系统及方法,包括GPS系统、主控PLC、数据存储模块、判断模块、偏航电机;所述的GPS系统与数据存储模块均和主控PLC的输入端相连,主控PLC的输出端与判断模块的输入端相连,判断模块的输出端与偏航电机相连;数据存储模块将当地居民区信息传输至主控PLC,GPS系统将采集的参数传输至主控PLC,主控PLC将阴影区域D的数据和当地居民区信息传输至判断模块,所述的判断模块将阴影区域D的数据和当地居民区信息进行比较判断,一旦检测出阴影区域D的数据与当地居民区信息有交集,则控制偏航电机进行一定的规避动作;本发明能够自动的控制风电机组偏航角度以及停机来避免因叶片投影影响居民生活。

    一种齿轮箱润滑冷却系统的冷却及除尘方法

    公开(公告)号:CN104534072B

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201410822268.3

    申请日:2014-12-24

    Abstract: 一种齿轮箱润滑冷却系统的冷却及除尘方法,包括如下步骤:S1.装配齿轮箱润滑冷却系统;S2.油泵电机启动或运行时的调速;S3.清除冷却器及冷却器风扇粘接的灰尘和油膜;本发明根据齿轮箱的油槽内安装反馈的温度信息,通过对油泵电机和风扇电机的运行频率进行PID自动控制,以实现变频器对风扇运行速度和油泵电机运行转矩的控制,在油泵电机启动过程和运行过程中,根据润滑油温度和粘度的情况,使得油泵电机顺利启动,且实现高温工况下节约能源的目的。

    一种风电机组及风电机组克服电网波动影响的方法

    公开(公告)号:CN103595073B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201310604353.8

    申请日:2013-11-23

    CPC classification number: Y02E10/763

    Abstract: 本发明公开了一种风电机组及风电机组克服电网波动影响的方法,风电机组包括主电源回路及辅助电源回路;所述的辅助电源回路中有PLC控制器及多个子系统接入;发电机与电网之间通过全功率变流器隔离;在单相或三相电源供电系统与风电机组辅助电源回路之间安装稳压电源;将电网监测模块接入至风电机组辅助电源回路中,辅助电源回路中的电气部件与电网之间通过稳压电源隔离;当电网发生长时间、大范围的波动后,风电机组通过安装在主电源回路中全功率变流器的隔离作用,使得发电机的电能仍可馈送至电网中,消除了电网波动对电能馈送的影响;通过辅助电源回路中安装的稳压电源的隔离作用,使得风电机组400V高压控制系统在仍能正常运行。

    一种风速风向仪的角度测量误差曲线的替代学习方法

    公开(公告)号:CN105484939A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201510944292.9

    申请日:2015-12-16

    CPC classification number: Y02E10/723 F03D7/046 F05B2270/32 F05B2270/321

    Abstract: 本发明公开了一种风速风向仪的角度测量误差曲线的替代学习方法,风速风向仪在学习周期使用其目标风机的历史数据进行预学习,使用目标风机之前一个或多个月份的各类参数进行统计分析,获取较为合理的角度测量误差曲线Ch;或者使用风速风向仪分析过的其它相似风机(相同风场、相似的微观选址位置、相似的风机性能指标)的角度测量误差曲线Ct。进而可以使用该曲线(Ch或Ct)直接进入运行周期对风速风向仪的实测风向偏差角度进行修正,同时与自身的学习周期并行。本发明解决了现有技术中,在风机处于长达1个多月的学习周期内,不能进入运行周期并对此期间的角度测量误差进行补偿的问题,提高了风机在此期间的发电量。

Patent Agency Ranking