[发明专利]风电机组的超级电容检测方法和装置有效
| 申请号: | 201510628254.2 | 申请日: | 2015-09-28 |
| 公开(公告)号: | CN105242136B | 公开(公告)日: | 2018-07-31 |
| 发明(设计)人: | 卢勇;申亮;亢亚盟 | 申请(专利权)人: | 北京天诚同创电气有限公司 |
| 主分类号: | G01R31/00 | 分类号: | G01R31/00;G01R31/40;G01R21/00 |
| 代理公司: | 北京天健君律专利代理事务所(普通合伙) 11461 | 代理人: | 罗延红;杨移 |
| 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: | 机组 超级 电容 检测 方法 装置 | ||
本发明涉及一种风电机组的超级电容检测方法和装置,所述方法包括:获取超级电容在无外接电源供电下且风电机组变桨至顺桨状态时的电压;若所述超级电容的电压大于第一预定值,则执行所述超级电容的容值检测操作。本发明实施例在保证风电机组顺桨需求的前提下,检测超级电容的有效能量,使得检测更加具有实际意义。
技术领域
本发明涉及风电技术领域,尤其涉及一种风电机组的超级电容检测方法和装置。
背景技术
目前,越来越多的整机厂家选择超级电容作为风力发电机组(简称“风电机组”)的后备电源,后备电源能保证风电机组在安全链断开或者电网断电的情况下,驱动变桨电机,将叶片顺桨到安全位置。因此,超级电容所具备的有效能量关系到整个风力发电机组的安全性和可靠性。
如果能准确评估超级电容的容值,就能准确评估超级电容的有效能量。超级电容的容值除了受到自身特性的影响外,还会受到环境温度、湿度等因素影响,超级电容受到外界因素影响后,容值下降,有效能量减少甚至失效,严重危害风机的安全性和可靠性。因此评估超级电容的容值继而评估超级电容的有效能量十分重要和必要。
但是,通常而言对于不同风电机组,特别是不同机型的风电机组而言,利用超级电容完成顺桨所需的需求能量是不同的,这就意味着对于同一后备电源,即使有效能量相同,也不能确认后备电源就一定能满足当前风电机组顺桨的要求,并且在不能满足当前风电机组顺桨需求的前提下,检测超级电容的有效能量也就失去了意义。
发明内容
本发明实施例提供的一种风电机组的超级电容检测方法和装置,以在保证风电机组顺桨需求的前提下,检测超级电容的有效能量,使得检测更加具有实际意义。
为达到上述目的,本发明实施例提供了一种风电机组的超级电容检测方法,包括:获取超级电容在无外接电源供电下且风电机组变桨至顺桨状态时的电压;若所述超级电容的电压大于第一预定值,则执行所述超级电容的容值检测操作。
本发明实施例还提供了一种风电机组的超级电容检测装置,包括:电压获取模块,用于获取超级电容在无外接电源供电下且风电机组变桨至顺桨状态时的电压;
电容检测模块,用于在所述超级电容的电压大于第一预定值时,执行所述超级电容的容值检测操作。
本发明实施例提供的风电机组的超级电容检测方法和装置,在进行容值检测之前,先对超级电容进行工作电压的检测,当该电压大于第一预定值,即对应电容的储能能够满足风电机组的用电需求时,才进行容值的检测,从而使得对超级电容的检测更加具有实际意义。
附图说明
图1为本发明提供的风电机组的超级电容检测方法一个实施例的流程图;
图2为本发明提供的风电机组的超级电容检测方法另一个实施例的流程图;
图3为本发明提供的风电机组的超级电容检测装置一个实施例的结构框图;
图4为本发明提供的风电机组的超级电容检测装置另一个实施例的结构框图。
附图标记说明:
310-电压获取模块、320-电容检测模块、321-充电控制单元、322-容值计算单元。
具体实施方式
在风力发电领域,变桨系统后备电源的使用方式有两类。一类是只有当电网掉电时,才使用后备电源,本文定义为A类方式;另一类是无论电网掉电与否,系统始终使用后备电源,只不过电网不掉电时,充电器持续地给后备电源充电,如果关断充电器输出,充电器不给后备电源供电,本文定义此方式为B类方式。
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