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风力发电机及风力发电控制技术综述 总被引:3,自引:0,他引:3
介绍了各种类型风力发电机及其风力发电系统的特点,论述了风力发电机组的定桨距失速控制、变桨距控制及变速控制等控制方式,阐述了具有鲁棒性的非线性智能控制技术在风力发电中的应用研究.通过对比各种风力发电机和各种控制方法的优缺点,对未来风力发电机和风力发电控制技术的发展趋势做了展望. 相似文献
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风力发电变流装置及其控制技术的研究是风力发电系统研究的重要部分,关系到风电系统的利用率、可靠性、灵活性和供电质量。本文综合分析了变速恒频风力发电系统的各种变流装置及控制技术,通过比较研究阐述了变流器并联和多电平变流器控制的特点及技术上的难点,同时也阐述了电动变桨伺服和液压变桨两种变桨距控制系统,并指出了未来风力发电变流... 相似文献
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基于观测器的风力发电系统滑模变结构控制 总被引:1,自引:0,他引:1
为了改进风力发电系统浆距角的控制性能,文中采用带观测器的滑模控制理论设计出了一种新型滑模控制器.该控制首先建立系统的数学模型,然后设计了常规滑模变结构控制器.为了减小控制抖振,设计基于观测器的滑模控制器,该控制包含两个观测器,其中一个用于估计风速波动信号的干扰,另一个用于观测当风速波动时引起的风轮转子转速波动干扰.该控制器与传统滑模控制器相比,不仅减小了系统的控制抖振,还使风力机在高于额定风速阶段的桨距角控制更具有稳定性能.最后通过仿真研究,证明了该设计方案的合理性和控制器的鲁棒性. 相似文献
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由于风能的随机性和不稳定性的特点,加大了风力发电机组的控制难度。以直驱永磁同步风力发电机组为研究对象,以风速在额定值以上时使风力机输出功率稳定在额定值为研究目标,针对传统变桨距控制存在力矩抖动大,受干扰严重等缺点,提出一种基于Terminal滑模控制的双模控制方法。所设计的控制器采用Terminal滑模控制,控制策略采用功率和转速同时进行控制。利用Matlab/Simulink为实验平台,搭建Terminal滑模直驱风力发电机变桨控制模型,通过仿真验证,此方法与传统的变桨控制方法比较,有输出功率稳定无抖动、无超调、桨距角的变化更加平滑、抗干扰性强等优点。 相似文献
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风力发电技术及其发展趋势 总被引:1,自引:0,他引:1
风力发电技术是一种极具利用潜能的可再生能源发电技术。首先回顾了我国风力发电的情况,在此基础上分析了大型风力发电机组技术和小型风力发电技术。对于大型风力发电技术中使用的三种功率调节方式进行了探讨并且分析了保持风力发电机组输出频率恒定的变速恒频法。对小型风力发电机普遍采用的直驱式永磁结构进行了分析,最后展望了风力发电技术的发展趋势和前景。 相似文献
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风力发电是目前应用广泛的新能源之一,当风电并网后若电网电压发生跌落时控制策略没有及时作出调整,将可能导致风机飞车,直流侧电容电压升高,严重威胁电力电子功率器件运行安全。本文研究了直驱永磁风力发电系统的运行机理和拓扑结构,阐述了风电并网所需满足的低电压穿越技术要求,并将模型预测控制算法应用于直驱永磁风力发电系统低电压穿越控制,构建了包含网侧和机侧电流的价值函数,通过滚动优化实现风速变化时的直流电压稳定和最大功率跟踪,通过MATLAB仿真平台验证了该方法的有效性。 相似文献
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风力发电机及其控制系统的对比分析 总被引:2,自引:0,他引:2
文章通过对风力机特性的分析,指出风力发电的主流控制方式是变速恒频控制方式;对几种常见的风力发电机及具控制系统进行了简单的描述,并做了对比分析。 相似文献
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可再生能源正受到人们的普遍关注,其中的风力发电也在不断向世界市场扩展。富士电机公司已将高效率化的风力发电装置实现了产品化,发电机是采用永磁同步发电机,已试制日本国内最大3MW容量级的样机,并完成了检测验证。低速的风力发电机,适用于直接驱动式的风电系统。为实现轻量化、环境适应性以及能多台生产这种结构的新技术正全面展开。试制样机的验证效果良好,已经确认作为风力发电机的性能是十分满意的。 相似文献
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本文针对国外某知名风电公司液压变桨距风力机,采用可编程控制器(PLC)作为风力发电机的变桨距控制器。这种变桨控制器具有控制方式灵活,编程简单,抗干扰能力强等特点。本文介绍了液压变桨距系统的工作原理,设计了变桨控制器的软件系统。最后在国外某知名风电公司风力发电机组上做了实验,验证了将该变桨距控制器可以在变桨距风力机上安全、稳定运行的。 相似文献
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论述发展风力发电的重要性,分析了变速恒频风力发电技术发展的必然性.根据变速恒频发电技术的实现方法,选择了双馈风力发电机,详细介绍了双馈风力发电机运行方式,并对风力发电技术做了前景展望. 相似文献
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任俊杰 《可编程控制器与工厂自动化(PLC FA)》2014,(7):61-64
以S7-1200PLC作为主控制器,设计实现了变桨恒速风力发电机组控制系统。介绍系统硬件组成结构,用博途V11软件进行了控制功能的组态编程,对偏航控制和变桨控制原理及其实现作了详细描述,系统能克服风力波动对输出功率的影响,从而实现恒功率输出。设计了触摸屏监控界面,可以实时监测机组运行状态。系统可靠性高、可维护性好、人机交互方便,具有远程通信能力。 相似文献