一种供电控制系统的制作方法

文档序号:7315767阅读:242来源:国知局
专利名称:一种供电控制系统的制作方法
技术领域
本实用新型涉及一种供电控制系统,特别是涉及一种用于油井上的风力、网电互 补供电控制系统。
背景技术
当今社会,风能因其本身可再生、无污染等特性被广泛利用于发电领域。在石油开 采领域中,通常采用风电、网电互补的供电系统对抽油机进行供电。但目前传统的风电、网 电互补的供电系统中,风力发电的电压是随风机快慢而变化的,发电功率高,电压高,发电 功率低,电压低,在发电功率25KW时,直流电压达到540V,当发电功率20KW以下时电压都 在DC500V以下;而网电380V整流以后电压稳定在520-530V ;将网电与风电整流以后并在 一起,是优先使用高电压的电能即网电,而风电只有发电功率超过20KW电压超过DC500V后 才能被优先使用,这样风电的效益没法凸现;且在风过大时,风机刹车停机后,抽油机没法 利用网电继续自动开机,造成抽油机停机影响生产。
发明内容本实用新型的目的是针对上述现有技术的缺陷,提供一种风电、网电互补、优先使 用风电且在风车刹车停机后自动利用网电的供电控制系统。为达上述目的,本实用新型采用了如下技术方案一种供电控制系统,包括风力发电机、升压控制器、卸荷电阻箱、风电网电互补控 制柜以及网电模块,升压控制器包括整流模块和升压模块,升压控制器输入端连接风力发 电机,输出端与与网电模块并联接入风电网电互补控制柜,卸荷电阻箱与升压控制器相连。本实用新型还可采用以下技术方案进一步实现所述风力发电机为下风向、变桨距风力机发电机;所述升压控制器为HY-WBC-30K风机升压控制器;所述卸荷电阻箱为8路控制HY-WBL-80K卸荷箱;所述风电网电互补控制柜为HY-WGHC-W20G30风网互补控制柜,数量为一个或多 个;所述网电模块为AC380V输出模块。通过上述的技术方案,使本实用新型所述供电控制系统在供电过程中优先使用风 能,风能不足时网电补充,当风机刹车后自动利用网电进行供电的效果,凸现了风电的效 益,避免了传统风网互补供电控制系统在风力发电机刹车停机后无法自动利用网电继续开 机的缺点。

图1为本实用新型供电控制系统的结构示意图;图中1.风力发电机;2.网电模块;3.升压控制器;4.卸荷电阻箱;5.风电网电互补控制柜;6.抽油机变频控制柜;7.抽油机。
具体实施方式

以下结合附图1详细说明本实用新型。参见图1所示,本申请所述供电控制系统包括风力发电机1,网电模块2,升压控制 器3,卸荷电阻箱4,风电网电互补控制柜5。升压控制器3与风力发电机1、卸荷电阻箱4 相连接,升压控制器3的输出端与网电模块2并联接入风电网电互补控制柜5。升压控制器 3内部整流模块将来自风力发电机1的交流电整流为直流电,并将其电压通过升压控制器3 始终钳制在DC550V,对系统后端输出电压稳定为DC550V的直流电,这样即使风力发电机处 于中低风速下,风电功率较小时也能保证恒定输出的电压。升压控制器3将来自风力发电 机的风电整流升压后,输出DC550V的恒压至风电网电互补控制柜5,同时风电网电互补控 制柜5与网电模块2相连,其通过整流模块将网电整流,并和整流后的风电电压同时并联接 入系统,并对整流后的网电与风电电压进行比较,依据电压高低不同,选择高电压电源优先 对后端负载供电。由于网电模块的整流后电压约为DC520V左右,而风电的电压为DC550V, 故在风力发电机运转时,是把风电的电压升到高于网电的电压,当风电刹车不发电时,网电 的电压自然就高过风电电压,此时系统采用网电电压对负载供电,因此实现优先使用风能 发电对作为后端负载的抽油机变频控制柜6供电,控制抽油机7的运转,当风车刹车停用时 自动使用网电对负载供电的效果。当风速过大时,风力发电机输出功率超过全部负载的使 用功率,系统启动卸荷电阻箱4通过PWM方式(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制) 将多余的电量通过卸荷电阻箱4卸掉。若风力继续增大,风力发电机1的风电功率超过额 定功率,超过安全转速时,系统启动刹车结构,风力发电机1停转,控油机负载全部采用网 电运转。较佳的,所述风力发电机1的额定功率为30KW,当发电功率超过30KW时,开启刹 车;升压控制器3的卸荷电压点为AC440V,卸荷电阻箱为8路控制HY-WBL-80K卸荷箱;风 电网电互补控制柜5为HY-WGHC-W20G30风网互补控制柜,数量为一个或多个,以便同时对 一个或多个风电网电互补控制柜5供电,功率30KW,其并联接入的风电、网电的功率分别设 定为 20KW、30KW。以上所述,仅为本实用新型的较佳实施例而已,并非对本实用新型做任何形式上 的限定。凡本领域的技术人员利用本实用新型的技术方案对上述实施例做出的任何等同的 变动、修饰或演变等,均仍属于本实用新型的技术方案的范围内。
权利要求一种供电控制系统,其特征在于包括风力发电机、升压控制器、卸荷电阻箱、风电网电互补控制柜以及网电模块,升压控制器包括整流模块和升压模块,升压控制器输入端连接风力发电机,输出端与与网电模块并联接入风电网电互补控制柜,卸荷电阻箱与升压控制器相连。
2.如权利要求1所述供电控制系统,其特征在于所述风力发电机为下风向、变桨距 HY-30KW风力机发电机。
3.如权利要求1所述供电控制系统,其特征在于所述升压控制器为HY-WBC-30K风机 升压控制器。
4.如权利要求1所述供电控制系统,其特征在于所述风电网电互补控制柜为 HY-WGHC-W20G30风网互补控制柜,数量为一个或多个。
5.如权利要求1所述供电控制系统,其特征在于所述网电模块为AC380V输出模块。
专利摘要本实用新型涉及一种供电控制系统,包括风力发电机、升压控制器、卸荷电阻箱、风电网电互补控制柜以及网电模块,升压控制器包括整流模块和升压模块,升压控制器输入端连接风力发电机,输出端与与网电模块并联接入风电网电互补控制柜,卸荷电阻箱与升压控制器相连。通过上述的技术方案,使本实用新型所述供电控制系统在供电过程中优先使用风能,风能不足时网电补充,当风机刹车后自动利用网电进行供电的效果,凸现了风电的效益,避免了传统风网互补供电控制系统在风力发电机刹车停机后无法自动利用网电继续开机的缺点。
文档编号H02J1/10GK201682280SQ201020190048
公开日2010年12月22日 申请日期2010年5月14日 优先权日2010年5月14日
发明者支富建, 隋新华 申请人:支富建;隋新华
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