2025-01-18
应用双馈发电机数学模型和磁场定向矢量变换控制技术,分析了变速恒频双馈风力发电机的有功、无功功率解耦控制策略。在基于tms320f2812的双馈发电机系统实验平台上,设计了双馈发电机有功、无功功率解耦控制软件,并进行了功率解耦控制实验研究。实验结果表明,所采用的控制方法正确、有效。
针对双馈风力发电系统中功率控制的时变性、随机性、复杂性以及非线性的特点,提出了一种基于模糊神经网络的功率解耦控制方法.该控制方法不依赖电机参数和精确的数学模型,能够实现双馈风力发电机有功、无功功率的解耦控制,具有控制简单、灵活、方便、有效的特点,系统鲁棒性强,适用于双馈风力发电机的功率控制.
双馈风力发电机通过控制转子电压实现定子有功功率和无功功率控制,分析了转子功率特性与变流器容量设计的关系,推导了双馈电机的等效电路,基于等效电路计算了发电机定、转子功率分配关系。使用matlab软件对双馈发电机各工况下转子电流、电压的变化特性及发电机定、转子功率分配关系进行了仿真和验证。通过实例分析,提出了双馈变流器主电路硬件的设计方法。
针对变速恒频双馈风力发电系统,为实现发电机有功、无功功率的解耦,提出一种新的控制策略——复合滑模控制。该控制方法基于pi控制与滑模控制基础之上,在滑模控制器上并联一个pi控制。利用matlab/simulink软件搭建双馈风力发电机系统的模型并进行仿真分析,将仿真结果与pi控制、滑模控制的仿真结果进行比较。仿真结果表明,复合滑模控制能实现双馈电机有功、无功功率的解耦控制,且比pi控制、滑模控制具有更好的动态响应性能,当双馈电机参数发生变化时,系统仍保持原来的稳定状态而不受影响,证明该控制方法还具有很强的鲁棒性。
针对变速恒频风力发电机并网系统,提出了一种基于终端滑模和扩张状态观测器的转子电流复合控制方法.终端滑模控制不仅可以使得系统状态在有限时间内到达滑模面,而且使得状态在有限时间内沿着滑模面收敛到平衡点,使得发电机转子的d轴电流、q轴电流在有限时间内到达参考值,实现快速收敛和更好的跟踪精度.采用扩张状态观测器观测出系统扰动并进行前馈补偿,这有利于减小终端滑模控制所需要的切换增益而削弱可能的抖振现象,使系统得到更平滑的定子电压波形.仿真结果表明,该复合控制策略对参数摄动和扰动具有更强的鲁棒性,并网系统具有优良的动态性能.
本文针对风力发电机组的不确定性及多干扰的问题,以追踪最大风能作为有功功率控制目标。提出了采用模糊逻辑推理控制的方法得到低风速时发电机的参考转速,利用自适应最优模糊控制与直接转矩控制相结合的方法来控制发电机的电磁转矩的方案,并且使用matlab软件对该方案应用于1.5mw双馈型风电机组系统进行仿真研究。仿真结果表明了在风速变化时,发电机实际转速可以很快跟踪最佳理论值,转矩平衡,变速恒频风电机组功率输出具有较好的跟踪效果,系统性能稳定,达到了最优功率的目标。
双馈风力发电机组低压穿越技术的应用 风力发电是目前世界上最具有开发价值的可再生能源利用技术之一,近年来 风力发电快速发展,大型风电场的并网运行已经成为风力发电发展的主流。风电 场的并网运行也给并网和风电机组的运行安全带来了新课题,风力发电的随机性 和不稳定可能给电网安全平稳运行带来不利因素,反过来电网运行的波动也会给 风电机组的安全带来危害。例如当电网的运行电压过低时,并网运行的风电机组 如果不及时动作就可能严重受损,同时也影响电力系统的运行稳定性。 风电机组低电压穿越(lvrt)能力是指当端电压降低到一定值的情况下,风电 机组不脱离电网继续维持运行的能力,这种运行有时甚至还可以为系统提供一定 无功支持以帮助电网系统恢复电压。 本文准备在分析低电压事件对双馈风电机组影响的基础上,提出一种基于软 件控制的软穿越功能和基于硬件实现lvrt的控制方式,利用这种技术可以避免 电网
针对大型风力发电机组因反馈信号滞后引起的输出功率波动进行研究。在研究了传统转速反馈pi控制和基于测量风速前馈控制的基础上,提出了基于有效风速估计的前馈与功率反馈pi结合的变桨控制策略,通过牛顿-拉夫逊算法进行有效风速估计,根据有效风速估计值给出合适的前馈桨距角,实现动态前馈补偿。基于fast软件平台开发的外部控制器,对恒功率控制提出的控制策略与传统的控制策略进行仿真比较。仿真结果表明:相对传统的控制策略,提出的前馈控制使风力发电机组能够保持稳定的电功率输出。
个人收集整理仅供参考学习 1/10 双馈风力发电机组低压穿越技术地应用 风力发电是目前世界上最具有开发价值地可再生能源利用技术之一,近年来 风力发电快速发展,大型风电场地并网运行已经成为风力发电发展地主流.风电 场地并网运行也给并网和风电机组地运行安全带来了新课题,风力发电地随机性 和不稳定可能给电网安全平稳运行带来不利因素,反过来电网运行地波动也会给 风电机组地安全带来危害.例如当电网地运行电压过低时,并网运行地风电机组 如果不及时动作就可能严重受损,同时也影响电力系统地运行稳定性. 风电机组低电压穿越(lvrt)能力是指当端电压降低到一定值地情况下,风电 机组不脱离电网继续维持运行地能力,这种运行有时甚至还可以为系统提供一定 无功支持以帮助电网系统恢复电压.b5e2rgbcap 本文准备在分析低电压事件对双馈风电机组影响地基础上,提出一种基于软 件控制地软穿
风力发电机的基础知识 一、风的认知 从某一个角度讲,风是太阳能的一种表现形式。 1.风的成因: ①地球的自转 ②温差:地球表面的不同状态对太阳的吸热系数以及放热系数不同从而造成空气之间温度的差异,而 导致风的形成。(如水面比地面的吸热慢,放热也慢)。 2.风的运动轨迹 风在遇到障碍物后,都会形成湍流。 二、风力发电机 风力发电机是一种将风能转换为电能的一种发电装置,实现风能转换成机械能,再由发电机把机械能转 换成电能的过程。 1.风力发电机的技术原理 三相三相不控桥整流蓄电池 (1)发电机为三相(即三根线),输出三相应该是相互导通的,两根引出线的电阻是相同的,任意两根线一打是 会出现火花。 (2)12v蓄电池充满电之后,电压会上升,一般蓄电认为电池充满在13.8v~14.5v之间。用风力充电,蓄电池 电压都会高,1.1v~1.3v为额定电压,多种蓄
风力发电机的好处 常州中龙风力发电设备制造有限公司——小型风力发电机,风光互补发电系统, 风光互补路灯,风力发电机厂家 风力发电机旋转轴的区别,风力发电机可以分为水平轴风力发电机和垂直轴 风力发电机。 水平轴风力发电机水平轴风力发电机:旋转轴与叶片垂直,一般与地面平行,旋 转轴处于水平的风力发电机。 垂直轴风力发电机:旋转轴与叶片平行,一般与地面吹垂直,旋转轴处于垂 直的风力发电机。 目前占市场主流的是水平轴风力发电机,平时说的风力发电机通常也是指水 平轴风力发电机。目前水平轴风力发电机的功率最大已经做到了5wm左右。垂 直轴风力发电机虽然最早被人类利用,但是用来发电还是近10多年的事。与传 统的水平轴风力发电机相比,垂直轴风力发电机具有不用对风向,转速低,无噪 音等优点,但同时也存在起动风速高,结构复杂等缺点,这都制约了垂直轴风力 发电机的应用
由于我国可持续发展战略的有效实施,清洁可持续使用的风能越来越受到重视。近年来,我国的风电企业在风能发电方面获得非常大的成果,其中所运用的各项技术也更加成熟,发电场的建设无论在建设规模上还是在建设速度上都有所提升。但风力发电机在实际运行过程中存在着不少故障,如果不能对其进行有效维护,就会制约整个风电行业的发展。面对这种现状,相关人员必须加大对风力发电机的运行维护,减少故障出现的几率,保证风电场的安全、可靠运行。
30kw风力发电机 一、市场前景 随着国家对可再生能源发展的鼓励和支持,风电产业经过最近十多 年的快速发展,技术门槛已经相对降低了很多,随着需求的不断扩大及 政策方面的相对倾斜,风电产业已经在国内形成了比较完整的产业链, 从叶片、发电机的制造到控制系统国内均形成了比较成熟的供应体系, 风力发电机的功率也从最初的300kw发展到今天的2.5mw,还有继续大 型化的趋势,从表面上来看,大型化是风力发电机理所当然的发展方向, 但是从资源利用效率及市场需求细化的角度来看,中小型风力发电机是 被轰轰烈烈的风机大型化过程所忽略的一个需求更为广阔的发展方向。 首先从资源利用方面来分析 ㈠、中小机组可以作为大型风场的有益补充 中国的风能资源主要集中在两个带状地区,一条是“三北(东北、华北、 西北)地区丰富带”,其风能功率密度在200瓦/平方米~300瓦/平方米以 上,有的可达
职位:气体消防工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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