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      一種風(fēng)力發(fā)電機組電網(wǎng)適應(yīng)性測試裝置的制作方法

      文檔序號:5873515閱讀:129來源:國知局
      專利名稱:一種風(fēng)力發(fā)電機組電網(wǎng)適應(yīng)性測試裝置的制作方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本發(fā)明涉及一種測試裝置,更具體地說,涉及一種用于測試風(fēng)力發(fā)電機組電網(wǎng)適 應(yīng)性的測試裝置。
      背景技術(shù)
      隨著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展以及風(fēng)電裝機容量在國家電力結(jié)構(gòu)的比例不斷提升,越 來越多的國家對并網(wǎng)型風(fēng)力發(fā)電機組的電網(wǎng)接入條件及電網(wǎng)適應(yīng)性提出了嚴格要求。其 中包括風(fēng)力發(fā)電機組對電網(wǎng)電壓、頻率的偏差、波動的適應(yīng),及低壓穿越性能(Low Voltage Ride Through,簡稱LVRT)等。低壓穿越性能是指在所連接電網(wǎng)發(fā)生故障導(dǎo)致風(fēng)電場電壓 跌落后,風(fēng)力發(fā)電機組保持不間斷并網(wǎng)運行,從而避免風(fēng)電場的切除嚴重影響到電網(wǎng)系統(tǒng) 運行穩(wěn)定性的能力。風(fēng)力發(fā)電機組的電網(wǎng)適應(yīng)性(特別是低壓穿越性能)一般要在電網(wǎng)發(fā)生故障時 才能展現(xiàn)出來,但電網(wǎng)發(fā)生故障,特別是嚴重故障的機會較少。為了深入測試、比較和改善 風(fēng)力發(fā)電機組的電網(wǎng)適應(yīng)性(含低壓穿越性能),需要構(gòu)建可反復(fù)進行實驗的風(fēng)力發(fā)電機 組電網(wǎng)適應(yīng)性測試系統(tǒng)。如圖1所示,風(fēng)力發(fā)電機組電網(wǎng)適應(yīng)性測試系統(tǒng)一般由三相電源 1 (電網(wǎng)或三相交流發(fā)電機等)、電網(wǎng)故障模擬裝置2及待測的風(fēng)力發(fā)電機組3 (或其關(guān)鍵子 系統(tǒng))組成。如圖2所示,目前,風(fēng)力發(fā)電機組電網(wǎng)適應(yīng)性測試系統(tǒng)中的電網(wǎng)故障模擬裝置一 般由電抗網(wǎng)絡(luò)及開關(guān)組成,其中XI為串聯(lián)限流電抗,X2為可變的短路電抗,X3為線路模擬 電抗,而S為受控的開關(guān)。開關(guān)S閉合,電網(wǎng)故障模擬裝置2模擬電網(wǎng)短路,在待測風(fēng)力發(fā) 電機組端造成電網(wǎng)電壓跌落等故障,即可對待測風(fēng)力發(fā)電機組在電網(wǎng)故障等模擬條件下進 行電網(wǎng)適應(yīng)性測試。上述現(xiàn)有電網(wǎng)故障模擬裝置存在如下缺陷1、裝置體積龐大,成本高,且對電網(wǎng)容量有較高要求,調(diào)節(jié)不便,實驗周期長;2、由于需模擬電網(wǎng)的深度跌落,要求電抗網(wǎng)絡(luò)中的串聯(lián)限流電抗XI相對較大,對 風(fēng)力發(fā)電機組的初始運行狀態(tài)及電網(wǎng)故障模擬過程中的測試參數(shù)影響較大;3、電網(wǎng)故障測試前的電網(wǎng)電壓初始狀態(tài)基本不能調(diào)節(jié),故難以測試風(fēng)力發(fā)電機組 在電網(wǎng)各種狀態(tài)下發(fā)生故障時的完整數(shù)據(jù)。

      發(fā)明內(nèi)容
      本發(fā)明要解決的技術(shù)問題在于,克服現(xiàn)有電網(wǎng)故障模擬裝置的上述缺陷,提供一 種風(fēng)力發(fā)電機組電網(wǎng)適應(yīng)性測試裝置。本發(fā)明解決其技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案是構(gòu)造一種風(fēng)力發(fā)電機組電網(wǎng)適應(yīng)性 測試裝置,其特征在于,包括基于功率半導(dǎo)體開關(guān)器件構(gòu)建的變流器,該變流器輸入端連接 三相電源、輸出端連接風(fēng)力發(fā)電機組。在本發(fā)明的風(fēng)力發(fā)電機組電網(wǎng)適應(yīng)性測試裝置中,所述變流器包括控制器和依次連接的整流器、直流環(huán)節(jié)、逆變器,所述控制器與所述整流器、所述逆變器信號連接,所述整 流器連接三相電源,所述逆變器連接風(fēng)力發(fā)電機組。在本發(fā)明的風(fēng)力發(fā)電機組電網(wǎng)適應(yīng)性測試裝置中,所述整流器包括由功率半導(dǎo)體 開關(guān)器件組成的第一橋式電路、串接在該第一橋式電路輸入端各相上的電抗;所述直流環(huán) 節(jié)包括串接在所述橋式電路輸出端的直流電容;所述逆變器包括由功率半導(dǎo)體開關(guān)器件組 成的第二橋式電路、串接在該第二橋式電路輸出端各相上的電抗;所述第二橋式電路輸入 端連接所述第一橋式電路輸出端。在本發(fā)明的風(fēng)力發(fā)電機組電網(wǎng)適應(yīng)性測試裝置中,所述整流器包括輸入電容組, 所述逆變器包括輸出電容組,所述輸入電容組的電容對應(yīng)連接在所述變流器輸入端兩相之 間,所述輸出電容組的電容對應(yīng)連接在所述變流器輸出端兩相之間。在本發(fā)明的風(fēng)力發(fā)電機組電網(wǎng)適應(yīng)性測試裝置中,所述整流器包括由功率半導(dǎo)體 開關(guān)器件組成的第三橋式電路、串接在該第三橋式電路輸入端各相上的電抗;所述直流環(huán) 節(jié)包括串接在所述橋式電路輸出端的串接第一直流電容和第二直流電容,該第一直流電容 和第二直流電容的串接端連接三相電源中線;所述變流器包括由功率半導(dǎo)體開關(guān)器件組成 的第四橋式電路、串接在該第四橋式電路輸出端各相上的電抗;所述第四橋式電路輸入端 連接所述第三橋式電路輸出端。在本發(fā)明的風(fēng)力發(fā)電機組電網(wǎng)適應(yīng)性測試裝置中,所述整流器包括輸入電容組, 所述逆流器包括輸出電容組,所述輸入電容組的電容對應(yīng)連接在所述變流器輸入端各相與 三相電源中線之間,所述輸出電容組的電容對應(yīng)連接在所述變流器輸出端與三相電源中線 之間。在本發(fā)明的風(fēng)力發(fā)電機組電網(wǎng)適應(yīng)性測試裝置中,所述變流器包括交流-交流變 換器和控制器,所述交流_交流變換器連接三相電源和風(fēng)力發(fā)電機組,所述控制器與所述 交流_交流變換器信號連接。在本發(fā)明的風(fēng)力發(fā)電機組電網(wǎng)適應(yīng)性測試裝置中,所述交流-交流變換器包括矩 陣變換器、輸入電抗組和輸出電抗組,所述輸入電抗組的電抗分別對應(yīng)串接在該矩陣變換 器的各相輸入端,所述輸出電抗組的電抗分別對應(yīng)串接在該矩陣變換器的各相輸出端。在本發(fā)明的風(fēng)力發(fā)電機組電網(wǎng)適應(yīng)性測試裝置中,所述變流器包括輸入電容組和 輸出電容組,所述輸入電容組的電容連接在所述交流-交流變換器的輸入端兩相之間,所 述輸出電容組的電容連接在所述交流_交流變換器的輸出端兩相之間。在本發(fā)明的風(fēng)力發(fā)電機組電網(wǎng)適應(yīng)性測試裝置中,所述功率半導(dǎo)體開關(guān)器件為絕 緣柵雙極晶體管,門極可關(guān)斷晶閘管,集成門極換流晶閘管之一或其組合。實施本發(fā)明的風(fēng)力發(fā)電機組電網(wǎng)適應(yīng)性測試裝置,與現(xiàn)有技術(shù)比較,其有益效果 是1.采用基于功率半導(dǎo)體開關(guān)器件構(gòu)建的變流器,功率密度大,體積小、成本低,并 且能夠承受電網(wǎng)適應(yīng)性實驗期間風(fēng)力發(fā)電機組造成的大部分動態(tài)沖擊,從而緩解實驗系統(tǒng) 對電網(wǎng)容量的要求;2.能夠?qū)崿F(xiàn)電壓、頻率的無級調(diào)節(jié),從而可方便、靈活地模擬各類電網(wǎng)偏差及故 障,擴展測試范圍,豐富測試數(shù)據(jù),縮減實驗周期;3.還能夠在電網(wǎng)適應(yīng)性測試前模擬電網(wǎng)電壓的各種初始狀態(tài),從而實現(xiàn)完整測試風(fēng)力發(fā)電機組在電網(wǎng)各種狀態(tài)下發(fā)生故障時的數(shù)據(jù)。


      下面將結(jié)合附圖及實施例對本發(fā)明作進一步說明,附圖中 圖1是現(xiàn)有采用電網(wǎng)故障模擬裝置測試風(fēng)力發(fā)電機組電網(wǎng)適應(yīng)性的測試系統(tǒng)示 意圖。圖2是現(xiàn)有風(fēng)力發(fā)電機組電網(wǎng)適應(yīng)性測試系統(tǒng)中,電網(wǎng)故障模擬裝置的結(jié)構(gòu)圖。圖3是運用本發(fā)明風(fēng)力發(fā)電機組電網(wǎng)適應(yīng)性測試裝置測試風(fēng)力發(fā)電機組電網(wǎng)適 應(yīng)性的測試系統(tǒng)示意圖。圖4是在風(fēng)力發(fā)電機組電網(wǎng)適應(yīng)性測試系統(tǒng),本發(fā)明風(fēng)力發(fā)電機組電網(wǎng)適應(yīng)性測 試裝置的結(jié)構(gòu)圖一。圖5是本發(fā)明風(fēng)力發(fā)電機組電網(wǎng)適應(yīng)性測試裝置的實施例一的電路圖。圖6是本發(fā)明風(fēng)力發(fā)電機組電網(wǎng)適應(yīng)性測試裝置的實施例二的電路圖。圖7是在風(fēng)力發(fā)電機組電網(wǎng)適應(yīng)性測試系統(tǒng),本發(fā)明風(fēng)力發(fā)電機組電網(wǎng)適應(yīng)性測 試裝置的結(jié)構(gòu)圖二。圖8是本發(fā)明風(fēng)力發(fā)電機組電網(wǎng)適應(yīng)性測試裝置的實施例三的電路圖。
      具體實施例方式實施例一如圖3所示,本發(fā)明的風(fēng)力發(fā)電機組電網(wǎng)適應(yīng)性測試裝置采用基于功率半導(dǎo)體開 關(guān)器件構(gòu)建的變流器20來實現(xiàn),變流器20輸入端連接三相電源1、輸出端連接風(fēng)力發(fā)電機 組2。根據(jù)需要,風(fēng)力發(fā)電機組電網(wǎng)適應(yīng)性測試裝置可以在變流器20的基礎(chǔ)上增加其他結(jié) 構(gòu)。如圖4所示,變流器20包括控制器500、整流器200、直流環(huán)節(jié)300和逆變器400, 整流器200、直流環(huán)節(jié)300、逆變器400依次連接,控制器500與整流器200、逆變器400信號 連接,整流器連接三相電源1,逆變器400連接風(fēng)力發(fā)電機組3,向待測風(fēng)力發(fā)電機組提供測 試電壓。用戶通過控制器500向整流器200和逆變器400發(fā)送控制指令,通過控制整流器 200、直流環(huán)節(jié)300、逆變器400,向待測風(fēng)力發(fā)電機組提供測試所需的模擬電網(wǎng)電壓。如圖5所示,變流器20的實施電路如下變流器20采用三相三線的輸入、輸出方 式(三角形接法),其中輸入端子Inl、In2、In3連接三相電源,輸出端子Outl、0ut2、0ut3 連接待測風(fēng)力發(fā)電機組。變流器20包括整流器200、直流環(huán)節(jié)300、逆變器400和控制器 500。整流器200包括輸入電容組Cl C3、輸入電抗Ll L3和由功率半導(dǎo)體開關(guān)器件 Ql Q6構(gòu)成的橋式電路,輸入電抗Ll L3串接在該橋式電路輸入端各相上,輸入電容組 Cl C3分別連接在變流器的輸入端兩相之間。直流環(huán)節(jié)300包含直流電容組Cdcl,該直流電容組Cdcl串接在上述橋式電路輸出端。逆變器400包括輸出電抗L4 L6、輸出電容組C4 C6和由功率半導(dǎo)體開關(guān)器件Q7 Q12構(gòu)成的橋式電路,輸出電抗L4 L6串接在該橋式電路輸出端各相上,輸出電 容組C4 C6分別連接在變流器輸出端兩相之間。由功率半導(dǎo)體開關(guān)器件Q7 Q12構(gòu)成的橋式電路輸入端連接由功率半導(dǎo)體開關(guān) 器件Q1 Q6構(gòu)成的橋式電路輸出端??刂破?00與整流器200、逆變器400信號連接。整流器200將來自三相電源的三相交流電壓轉(zhuǎn)換為直流環(huán)節(jié)300上的直流電壓, 逆變器400再將直流環(huán)節(jié)300上的直流電壓轉(zhuǎn)換為所需的三相交流電壓,并輸出至待測風(fēng) 力發(fā)電機組。用戶通過控制器500向整流器200和逆變器400發(fā)送控制指令,向待測風(fēng)力 發(fā)電機組提供測試所需的模擬電網(wǎng)電壓。輸入電容組C1 C3、輸出電容組C4 C6起吸收電網(wǎng)負載沖擊、保證風(fēng)力發(fā)電機 組電網(wǎng)適應(yīng)性測試裝置輸出的模擬電網(wǎng)電壓信號穩(wěn)定的作用。在其他實施例中,不設(shè)置輸 入電容組C1 C3、輸出電容組C4 C6,不影響本發(fā)明目的的實現(xiàn)。實施例二如圖6所示,本發(fā)明的風(fēng)力發(fā)電機組電網(wǎng)適應(yīng)性測試裝置的變流器20的實施電路 如下變流器采用三相四線的輸入、輸出方式(星形接法),其中輸入端子Inl、In2、In3及 InN(中線輸入端)連接三相電源及中線,輸出端子0utl、0ut2、0ut3及0utN(中線輸出端) 連接待測風(fēng)力發(fā)電機組三相及中線。變流器20包括整流器800、直流環(huán)節(jié)900、逆變器1000 和控制器1100。整流器800包括輸入電容組C11 C13、輸入電抗L11 L13和由功率半導(dǎo)體開關(guān) 器件Q13 Q18構(gòu)成的橋式電路,輸入電抗L11 L13串接在該橋式電路輸入端各相上,輸 入電容組C11 C13分別連接在變流器輸入端各相與三相電源中線之間。所述直流環(huán)節(jié)900包括串聯(lián)的直流電容組Cdc 11、Cdc 12,直流電容組Cdc 11、Cdc 12 串接在由功率半導(dǎo)體開關(guān)器件Q13 Q18構(gòu)成的橋式電路輸出端。其中直流電容組Cdcll、 Cdc 12的串接端DcN同時連接至三相電源中線InN。逆變器1000包括輸出電抗L14 L16、輸出電容組C14 C16和由功率半導(dǎo)體開 關(guān)器件Q19 Q24構(gòu)成的橋式電路。輸出電抗L14 L16串接在該橋式電路輸出端各相上, 輸出電容組C14 C16分別連接在變流器輸出端與三相電源中線之間。由功率半導(dǎo)體開關(guān)器件Q13 Q18構(gòu)成的橋式電路輸入端連接由功率半導(dǎo)體開關(guān) 器件Q13 Q18構(gòu)成的橋式電路輸出端??刂破?100與整流器800、逆變器1000信號連接。整流器800將來自三相電源的三相交流電壓轉(zhuǎn)換為直流環(huán)節(jié)900上的直流電壓, 逆變器1000再將直流環(huán)節(jié)900上的直流電壓轉(zhuǎn)換為所需的三相交流電壓,并輸出至待測風(fēng) 力發(fā)電機組。用戶通過控制器1100向整流器800和逆變器1000發(fā)送控制指令,向待測風(fēng) 力發(fā)電機組提供測試所需的模擬電網(wǎng)電壓。本實施例采用三相四線電路,可更便于對各相電壓Voutl (VoutlN = Voutl-VoutN),Vout2 (Vout2N = Vout2-VoutN),Vout3 (Vout3N = Vout3-VoutN)實施獨立 的故障模擬。輸入電容組C11 C13、輸出電容組C14 C16起吸收電網(wǎng)負載沖擊、保證風(fēng)力發(fā) 電機組電網(wǎng)適應(yīng)性測試裝置輸出的模擬電網(wǎng)電壓信號穩(wěn)定的作用。在其他實施例中,不設(shè)置輸入電容組C11 C13、輸出電容組C14 C16,不影響本發(fā)明目的的實現(xiàn)。實施例三如圖7所示,變流器20包括交流-交流變換器2000和控制器2100,控制器2100
      與交流_交流變換器2000信號連接。如圖8所示,本發(fā)明的風(fēng)力發(fā)電機組電網(wǎng)適應(yīng)性測試裝置的變流器20的實施電路 如下本實施例的變流器采用三相三線的輸入、輸出方式,其中輸入端子Inl In3連接 三相電源,輸出端子Outl 0ut3連接待測風(fēng)力發(fā)電機組。變流器20包括交流-交流變換器2000和控制器2100,交流-交流變換器2000連 接三相電源和風(fēng)力發(fā)電機組。交流_交流變換器2000將來自三相電源的三相交流電壓直 接轉(zhuǎn)換為測試所需的三相交流電壓,并輸出至待測風(fēng)力發(fā)電機組??刂破?100與交流-交 流變換器2000信號連接。用戶通過控制器2100向交流-交流變換器2000發(fā)送控制指令, 向待測風(fēng)力發(fā)電機組提供測試所需的模擬電網(wǎng)電壓。交流-交流變換器2000包括矩陣式電路2200、輸入電容組C21 C23、輸入電抗 L21 L23、輸出電抗L24 L26和輸出電容組C24 C26,輸入電抗L21 L23分別串接 在矩陣式電路2200的各相輸入端,輸入電容組C21 C23分別連接在交流-交流變換器 2000的輸入端兩相之間,輸出電抗L24 L26分別串接在矩陣式電路2200的各相輸出端, 輸出電容組C24 C26分別連接在交流-交流變換器2000的輸出端兩相之間。矩陣式電 路2200由反向串接可作為雙向可控開關(guān)的功率半導(dǎo)體開關(guān)器件Q31 Q39構(gòu)成。上述各實施例中的功率半導(dǎo)體開關(guān)器件包括但不限于絕緣柵雙極晶體管(IGBT)、 門極可關(guān)斷晶閘管(GT0)、集成門極換流晶閘管(IGCT)之一,也可以采用它們的組合來構(gòu) 建變流器20。
      權(quán)利要求
      一種風(fēng)力發(fā)電機組電網(wǎng)適應(yīng)性測試裝置,其特征在于,包括基于功率半導(dǎo)體開關(guān)器件構(gòu)建的變流器,該變流器輸入端連接三相電源、輸出端連接風(fēng)力發(fā)電機組。
      2.如權(quán)利要求1所述的風(fēng)力發(fā)電機組電網(wǎng)適應(yīng)性測試裝置,其特征在于,所述變流器 包括控制器和依次連接的整流器、直流環(huán)節(jié)、逆變器,所述控制器與所述整流器、所述逆變 器信號連接,所述整流器連接三相電源,所述逆變器連接風(fēng)力發(fā)電機組。
      3.如權(quán)利要求2所述的風(fēng)力發(fā)電機組電網(wǎng)適應(yīng)性測試裝置,其特征在于,所述整流器 包括由功率半導(dǎo)體開關(guān)器件組成的第一橋式電路、串接在該第一橋式電路輸入端各相上的 電抗;所述直流環(huán)節(jié)包括串接在所述橋式電路輸出端的直流電容;所述逆變器包括由功率 半導(dǎo)體開關(guān)器件組成的第二橋式電路、串接在該第二橋式電路輸出端各相上的電抗;所述 第二橋式電路輸入端連接所述第一橋式電路輸出端。
      4.如權(quán)利要求3所述的風(fēng)力發(fā)電機組電網(wǎng)適應(yīng)性測試裝置,其特征在于,所述整流器 包括輸入電容組,所述逆變器包括輸出電容組,所述輸入電容組的電容對應(yīng)連接在所述變 流器輸入端兩相之間,所述輸出電容組的電容對應(yīng)連接在所述變流器輸出端兩相之間。
      5.如權(quán)利要求2所述的風(fēng)力發(fā)電機組電網(wǎng)適應(yīng)性測試裝置,其特征在于,所述整流器 包括由功率半導(dǎo)體開關(guān)器件組成的第三橋式電路、串接在該第三橋式電路輸入端各相上的 電抗;所述直流環(huán)節(jié)包括串接在所述橋式電路輸出端的串接第一直流電容和第二直流電 容,該第一直流電容和第二直流電容的串接端連接三相電源中線;所述變流器包括由功率 半導(dǎo)體開關(guān)器件組成的第四橋式電路、串接在該第四橋式電路輸出端各相上的電抗;所述 第四橋式電路輸入端連接所述第三橋式電路輸出端。
      6.如權(quán)利要求5所述的風(fēng)力發(fā)電機組電網(wǎng)適應(yīng)性測試裝置,其特征在于,所述整流器 包括輸入電容組,所述逆流器包括輸出電容組,所述輸入電容組的電容對應(yīng)連接在所述變 流器輸入端各相與三相電源中線之間,所述輸出電容組的電容對應(yīng)連接在所述變流器輸出 端與三相電源中線之間。
      7.如權(quán)利要求1所述的風(fēng)力發(fā)電機組電網(wǎng)適應(yīng)性測試裝置,其特征在于,所述變流器 包括交流_交流變換器和控制器,所述交流_交流變換器連接三相電源和風(fēng)力發(fā)電機組,所 述控制器與所述交流_交流變換器信號連接。
      8.如權(quán)利要求7所述的風(fēng)力發(fā)電機組電網(wǎng)適應(yīng)性測試裝置,其特征在于,所述交流-交 流變換器包括矩陣變換器、輸入電抗組和輸出電抗組,所述輸入電抗組的電抗分別對應(yīng)串 接在該矩陣變換器的各相輸入端,所述輸出電抗組的電抗分別對應(yīng)串接在該矩陣變換器的 各相輸出端。
      9.如權(quán)利要求8所述的風(fēng)力發(fā)電機組電網(wǎng)適應(yīng)性測試裝置,其特征在于,所述變流器 包括輸入電容組和輸出電容組,所述輸入電容組的電容連接在所述交流-交流變換器的輸 入端兩相之間,所述輸出電容組的電容連接在所述交流-交流變換器的輸出端兩相之間。
      10.如權(quán)利要求1至9之一所述的風(fēng)力發(fā)電機組電網(wǎng)適應(yīng)性測試裝置,其特征在于,所 述功率半導(dǎo)體開關(guān)器件為絕緣柵雙極晶體管,門極可關(guān)斷晶閘管,集成門極換流晶閘管之 一或其組合。
      全文摘要
      本發(fā)明涉及一種風(fēng)力發(fā)電機組電網(wǎng)適應(yīng)性測試裝置,包括基于功率半導(dǎo)體開關(guān)器件構(gòu)建的變流器,該變流器輸入端連接三相電源、輸出端連接風(fēng)力發(fā)電機組。本發(fā)明的風(fēng)力發(fā)電機組電網(wǎng)適應(yīng)性測試裝置采用基于功率半導(dǎo)體開關(guān)器件構(gòu)建的變流器,功率密度大,體積小、成本低,并且能夠承受電網(wǎng)故障實驗期間風(fēng)力發(fā)電機組造成的大部分動態(tài)沖擊,從而緩解實驗系統(tǒng)對電網(wǎng)容量的要求;能夠?qū)崿F(xiàn)電壓、頻率的無級調(diào)節(jié),從而可方便、靈活地模擬各類電網(wǎng)故障,擴展測試范圍,豐富測試數(shù)據(jù),縮減實驗周期;還能夠在電網(wǎng)故障測試前模擬電網(wǎng)電壓的各種初始狀態(tài),從而實現(xiàn)完整測試風(fēng)力發(fā)電機組在電網(wǎng)各種狀態(tài)下發(fā)生故障時的數(shù)據(jù)。
      文檔編號G01R31/34GK101871997SQ20101020691
      公開日2010年10月27日 申請日期2010年6月18日 優(yōu)先權(quán)日2010年6月18日
      發(fā)明者呂一航, 周黨生, 王志華, 盛小軍 申請人:深圳市禾望電氣有限公司
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