[实用新型]一种变桨系统超级电容检测电路有效

专利信息
申请号: 201721025215.4 申请日: 2017-08-16
公开(公告)号: CN207067287U 公开(公告)日: 2018-03-02
发明(设计)人: 曾荣宇;高伟;徐健;徐向宇;杨大伟;王松 申请(专利权)人: 沈阳华创风能有限公司;青岛华创风能有限公司;通辽华创风能有限公司;宁夏华创风能有限公司
主分类号: G01R31/00 分类号: G01R31/00
代理公司: 沈阳铭扬联创知识产权代理事务所(普通合伙)21241 代理人: 屈芳
地址: 110027 辽宁省*** 国省代码: 辽宁;21
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摘要:
搜索关键词: 一种 系统 超级 电容 检测 电路
【说明书】:

技术领域

实用新型属于风力发电机组技术领域,特别适用于超级电容模组作为后备电源的变桨系统。

背景技术

风力发电作为目前技术成熟的可再生清洁能源,受到各国的广泛重视。变桨控制系统是风力发电系统中重要的组成部件,其主要功能是控制桨叶角度随着风速的大小进行自动调节:在低风速时,让风力发电机具有最大的启动力矩;风速过高时,改变气流对叶片的攻角,进而改变风力发电机获得空气动力转矩,使发电机输出功率保持稳定。

变桨控制系统是风力发电机控制系统的重要组成部分,其中备用电源供电是变桨系统重要的安全措施,它能够保证变桨系统在电网出现故障时,能够收回桨叶,避免风机在正常运行时,由于电网断电导致的飞车事故。所以对于备用电源的检测十分重要,如何能够及时准确的测量超级电容的电压,分析其性能,判断是否需要及时更换,对于风机的整体运行显得格外重要。

目前国内主要风力发电机组的变桨系统后备电源都采用超级电容作为电源供应。随着超级电容应用的普及,相关从业人员更加关注其稳定性,安全性等问题,如何能够自动检测超级电容性能,提前预判故障发生的可能性,降低风机的故障率,有效提高风机的连续运行时间,已经是迫在眉睫的课题。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种变桨系统超级电容检测电路,能够解决超级电容检测电路,该检测电路能够检测变桨系统超级电容电压,通过对比超级电容电压差,处理器判断是否超级电容存在损坏情况。

本实用新型是这样实现的:

一种变桨系统超级电容检测电路,包括:

第一电压型可控分压电路,并联在超级电容模组的两端;

第二电压型可控分压电路,并联在超级电容模组的一半数量的单体模组上;

智能电表,采用两路并行的测量通道测得所述第一电压型可控分压电路与所述第二电压型可控分压电路的部分电路电压数据;

变桨控制器,接受智能电表传输的电压数据后,将智能电表采集的信号通过逻辑运算,判断出是否超级电容模组已经损坏,并将运算结果通过通信传到主控侧。

进一步地,所述第一电压型可控分压电路包括依次连接的电阻R1、可变电阻R2、三极管T1、电阻R3以及电阻R4,所述可变电阻R2连接三极管T1的正极,三极管T1的负极连接电阻R3,电阻R3的另一端连接电阻R4,电阻R4的另一端连接超级电容模组的负极,三极管T1的栅极为控制端,电阻R3和电阻R4的连接处连接测量端Q1。

进一步地,所述第二电压型可控分压电路包括依次连接的电阻R5、可变电阻R6、三极管T2、电阻R7以及电阻R8:电阻R5一端超级电容模组的中间点位置,另一端连接电阻R6,电阻R6的另一端连接三极管T2的正极,三极管T2的负极连接电阻R7,电阻R7的另一端连接电阻R8,电阻R8的另一端连接超级电容模组的一端,三极管T2的栅极是控制端,电阻R7和电阻R8的连接处连接测量端Q2。

进一步地,所述变桨控制器通过模拟量输出点控制三极管的基极,开通或者关闭三极管。

进一步地,智能电表的测量通道的一端连接测量端Q1,一端接地,测量电阻R4上的电压,通过电阻R1、可变电阻R2、三极管T1、电阻R3以及电阻R4之间的比例测得超级电容模组的电压。

进一步地,智能电表的测量通道的另一端连接测量端Q2,一端接地,测量电阻R8上的电压,通过电阻R5、可变电阻R6、三极管T2、电阻R7以及电阻R8之间的比例测得超级电容模组的一半数量的单体模组上的电压。

本实用新型与现有技术相比,有益效果在于:本实用新型可以实现对变桨系统电容模组的实时监测。构造简单,利于现场维护人员维护。造价低,利于推广使用。

附图说明

图1:电压式可控分压超级电容检测电路;

图2:电压检测电路逻辑控制框图。

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。

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