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采用双
可以使大电机的
并网次数大为减少,这对整
个系统的安全极为有利,当然要求系统能较好地判断风况和准确地判断转速。若大小电机是
在某一风速下,如
24#风机是在 8m/s 的风速下实行大小电机的切换,由于风速随机变化,
大小电机的并脱网次数就很高,频繁地切换,主回路所产生的瞬时大电流会对电机以及主
回路的元器件产生不同程度地冲击,还会减少发电量。
当控制系统检测到的风速小于
8m/s 时,这时根据回环原理,如双箭头构成的回环所示,
还是由小电机出力;当风速超过
8m/s 时,大小电机进行切换,开始由大电机出力;如果再
检测到风速开始小于
8m/s 时,大电机继续出力直到风速小于 4m/s 时,才进行切换,否则
继续由大电机出力。可见,在一段风速区域的切换率总小于某一点上的切换率,如果对电机
实现上述控制,并脱网次数和切换次数均会减小,
大小电机的工作效率和
发电量均会提高。
在小电机允许的并网风速内,当转速达到小电机的并网测速时,控制小电机并网。如果
控制系统判定风况不好,可采用较高的并网速度,以减少并脱网次数。运行中,小电机可以
在风况不好的情况下脱网,在判定转速低于同步转速时,延时几秒再判断转速是否大于同
步转速,如果不大于可以认为风况不好而脱网。如大于,可以认为这时低于同步转速的情况
是较少出现的,可继续并网运行。
(此文转自
一览电机英才网)