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1、隨著世界能源危機(jī)、環(huán)境危機(jī)的日益加劇,以及世界各國(guó)對(duì)于低碳環(huán)保和節(jié)能減排訴求的不斷提升,尋求新型可再生綠色能源成為了世界各國(guó)亟須解決的問(wèn)題,而風(fēng)力發(fā)電作為一種綠色清潔能源獲取方式,其相關(guān)技術(shù)也成為各國(guó)學(xué)者競(jìng)相研究的熱點(diǎn)。
風(fēng)力發(fā)電技術(shù)是一個(gè)多學(xué)科的交叉研究領(lǐng)域,目前,針對(duì)風(fēng)力發(fā)電技術(shù)的研究難點(diǎn)和熱點(diǎn)主要集中在大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)的設(shè)計(jì)、低電壓穿越、最大風(fēng)功率追蹤、風(fēng)力發(fā)電機(jī)的先進(jìn)控制策略和優(yōu)化技術(shù)等方面。針對(duì)這些研究的熱點(diǎn),本文以直
2、驅(qū)永磁風(fēng)力發(fā)電機(jī)為對(duì)象,以實(shí)現(xiàn)風(fēng)力發(fā)電機(jī)的網(wǎng)絡(luò)控制為目標(biāo),主要從以下幾個(gè)方面開(kāi)展了對(duì)永磁風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的研究。
1.建立了永磁風(fēng)力發(fā)電機(jī)的電磁學(xué)模型。結(jié)合直驅(qū)永磁風(fēng)力發(fā)電機(jī)結(jié)構(gòu),建立了永磁風(fēng)力發(fā)電機(jī)在三相靜止坐標(biāo)系下的電壓和磁鏈方程,并應(yīng)用坐標(biāo)變換方法,建立了其在兩項(xiàng)旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系下的方程,為后續(xù)的永磁風(fēng)力發(fā)電機(jī)的分析與精確控制提供了模型依據(jù)。本文根據(jù)永磁風(fēng)力發(fā)電機(jī)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),對(duì)永磁風(fēng)力發(fā)電機(jī)進(jìn)行了定子磁場(chǎng)定向,簡(jiǎn)化了永磁風(fēng)力發(fā)電機(jī)
3、的模型。
2.考慮到經(jīng)過(guò)磁場(chǎng)定向后的永磁風(fēng)力發(fā)電機(jī)模型是非線(xiàn)性、強(qiáng)耦合的,因此,對(duì)永磁風(fēng)力發(fā)電機(jī)的分析與精確控制將會(huì)存在著較大的難度,為了更好的對(duì)永磁風(fēng)力發(fā)電機(jī)的分析與精確控制,同時(shí)考慮到模糊T-S模型具有對(duì)非線(xiàn)性系統(tǒng)的任意逼近特性,因此,本文考慮將永磁風(fēng)力發(fā)電機(jī)采用在基于模糊T-S模型來(lái)進(jìn)行模型的建立,將永磁風(fēng)力發(fā)電機(jī)的非線(xiàn)性、耦合模型轉(zhuǎn)化為線(xiàn)性、非耦合模型,為后續(xù)的分析與精確控制提供了便利。
3.隨著風(fēng)力發(fā)電技術(shù)
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