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1、當(dāng)今社會(huì),能源短缺和環(huán)境污染成為制約經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要因素,開發(fā)利用清潔能源刻不容緩。風(fēng)能因其儲(chǔ)量大、分布面廣等優(yōu)點(diǎn)從眾多可再生能源中脫穎而出。在現(xiàn)有的風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)中,雙饋風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)因其發(fā)電機(jī)體積小、投入成本低等優(yōu)點(diǎn)受到廣泛應(yīng)用。為了提高風(fēng)能利用率以及風(fēng)電機(jī)組的發(fā)電效率,多研究雙饋系統(tǒng)的最大風(fēng)能追蹤控制,可通過風(fēng)速和轉(zhuǎn)速獲得雙饋電機(jī)的最大功率,而后對(duì)系統(tǒng)實(shí)施控制。由此可見轉(zhuǎn)速信息是控制系統(tǒng)的關(guān)鍵,可通過傳感器獲得,而傳感器的使用會(huì)增加系統(tǒng)
2、成本,降低系統(tǒng)可靠性。因此,本文在雙饋風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)最大風(fēng)能控制的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步研究了系統(tǒng)的無速度傳感器控制策略。
該無速度傳感器控制策略的應(yīng)用對(duì)象為雙饋風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)中的轉(zhuǎn)子側(cè)變換器,并為此搭建了相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)平臺(tái)。文中首先分析了雙饋感應(yīng)發(fā)電機(jī)和轉(zhuǎn)子側(cè)變換器的工作原理及其數(shù)學(xué)模型。在此基礎(chǔ)上,以實(shí)現(xiàn)最大風(fēng)能追蹤為控制目標(biāo),采用了基于定子電壓矢量定向的控制策略,搭建了功率、電流雙環(huán)控制系統(tǒng),完成了功率的解耦控制。在風(fēng)速突變的情況下,仿
3、真實(shí)現(xiàn)了雙饋系統(tǒng)的風(fēng)能實(shí)時(shí)追蹤。
針對(duì)傳感器的安裝存在同心角度不準(zhǔn)、系統(tǒng)可靠性不高等問題,本文對(duì)基于模型參考自適應(yīng)的轉(zhuǎn)速估計(jì)方法進(jìn)行了深入研究。文中首先分析了基于轉(zhuǎn)子電流的模型參考自適應(yīng)方法,該方法能夠?qū)崿F(xiàn)轉(zhuǎn)速的估計(jì),但存在一定的偏差;為此研究了基于轉(zhuǎn)矩相等的模型參考自適應(yīng)方法,且在轉(zhuǎn)速估計(jì)時(shí)采用低通濾波器代替純積分器,并對(duì)其進(jìn)行相位和幅值補(bǔ)償。理論分析和仿真驗(yàn)證表明,該方法對(duì)實(shí)際轉(zhuǎn)速辨識(shí)的精確度更高,進(jìn)而更好地完成了系統(tǒng)的無
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