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風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)建模與仿真畢業(yè)論文(更新版)

2025-08-05 16:50上一頁面

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【正文】 槳距角控制風(fēng)速圖26 風(fēng)力機(jī)簡(jiǎn)化模型風(fēng)力機(jī),風(fēng)能的吸收和轉(zhuǎn)換裝置。 (27)式中, ——第個(gè)分量的角頻率; ——隨機(jī)分量的離散間距; ——在0~間服從均勻概率密度的隨機(jī)變量; ——地表粗糙系數(shù),; ——擾動(dòng)范圍(); ——相對(duì)高度的平均風(fēng)速(); ——風(fēng)速隨機(jī)分量分布譜密度(),通過對(duì)其積分便可得短期風(fēng)速數(shù)據(jù)。從而得到風(fēng)速風(fēng)頻特性的數(shù)學(xué)模型,進(jìn)而得到風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)能資源分布和評(píng)估、風(fēng)力發(fā)電機(jī)組選型和發(fā)電量的預(yù)測(cè)以及風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)對(duì)系統(tǒng)的影響分析。風(fēng)力發(fā)電的原理說起來非常簡(jiǎn)單,最簡(jiǎn)單的風(fēng)力發(fā)電機(jī)可由葉片和發(fā)電機(jī)兩部分構(gòu)成如圖11所示。風(fēng)能的特點(diǎn)主要有:能量密度低、不穩(wěn)定性、分布不均勻、可再生、須在有風(fēng)地帶、無污染、分布廣泛、可分散利用、另外不須能源運(yùn)輸、可和其它能源相互轉(zhuǎn)換等。關(guān)鍵詞:風(fēng)力發(fā)電;風(fēng)頻;風(fēng)速;風(fēng)力機(jī);變槳距;建模與仿真1 風(fēng)資源及風(fēng)力發(fā)電的基本原理 風(fēng)資源概述(1)風(fēng)能的基本情況[1]風(fēng)的形成乃是空氣流動(dòng)的結(jié)果。風(fēng)速是表示風(fēng)移動(dòng)的速度即單位時(shí)間內(nèi)空氣流動(dòng)所經(jīng)過的距離。因此需要求出在一段時(shí)間內(nèi)的平均風(fēng)能密度,這個(gè)值可以將風(fēng)能密度公式對(duì)時(shí)間積分后平均來求得。為了較精確地描述風(fēng)速及其變化特性,引入風(fēng)頻分布的概念。一般認(rèn)為基本風(fēng)在一段時(shí)間內(nèi)不隨時(shí)間變化,可取常數(shù)。③ 漸變風(fēng):,.④ 隨機(jī)風(fēng):。在變槳距風(fēng)機(jī)中還應(yīng)包括槳距角控制環(huán)節(jié)。如圖26所示,曲線CD是由最大轉(zhuǎn)矩點(diǎn)的連線而成的,曲線EF則是由最大功率點(diǎn)的連線而成。由于變槳距系統(tǒng)的響應(yīng)速度受到限制,對(duì)快速變化的風(fēng)速,通過改變節(jié)距來控制輸出功率的效果并不理想。變距控制器是一個(gè)非線性比例控制器,它可以補(bǔ)償比例閥的死帶和極限。 當(dāng)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組從待機(jī)狀態(tài)進(jìn)入運(yùn)行狀態(tài)時(shí),變槳距系統(tǒng)先將槳葉節(jié)距角快速地轉(zhuǎn)到45176。額定的速度給定值是1569r/min,相應(yīng)的發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)差率是4%。高壓母線電壓穩(wěn)定在121左右。通過風(fēng)輪機(jī)槳距角控制系統(tǒng)對(duì)葉片槳距角進(jìn)行控制,使風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的機(jī)械部分與發(fā)電機(jī)的電氣部分配合,達(dá)到提高風(fēng)能利用效率及改善供電質(zhì)量的目的。參考文獻(xiàn)[1] 黃素逸. 能源與節(jié)能技術(shù). 北京中國(guó)電力出版社. 2004[2] 葉杭冶. 風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的控制技術(shù). 機(jī)械工業(yè)出版社. 2002[3] 宮靖遠(yuǎn). 風(fēng)電場(chǎng)工程技術(shù)手冊(cè). 機(jī)械工業(yè)出版社. 2004[4] 王承煦 張?jiān)? 風(fēng)力發(fā)電. 中國(guó)電力出版社. 2002[5] 李俊峰. 風(fēng)力12在中國(guó). 北京化學(xué)工業(yè)出版社. 2005[6] 趙鳳山. 風(fēng)力發(fā)電論文集. 金盾出版社. 2002[7] 風(fēng)電發(fā)展情況調(diào)研組,2009年中國(guó)風(fēng)電發(fā)展情況調(diào)研報(bào)告20091,2[8] 姚興佳,宋俊等,風(fēng)力發(fā)電機(jī)組原理與應(yīng)用,北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2008[9] 高峰,風(fēng)力發(fā)電機(jī)組建模與變槳距控制研究:[博士學(xué)位論文],北京:華北電力大學(xué),2009[10] 李東東, 風(fēng)力發(fā)電機(jī)組并網(wǎng)與仿真分析, 水電能源科學(xué), 2006年,:13[11] 何祚庥 王亦楠. 我國(guó)新能源可持續(xù)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)選擇. 中國(guó)三峽建設(shè). :2527[12] 肖運(yùn)啟.雙饋型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組勵(lì)磁控制與優(yōu)化運(yùn)行研究:[博士學(xué)位論文]北京:華北電力大學(xué),2008.[13] 趙棟利,胡書舉,趙斌,許洪華.風(fēng)力發(fā)電機(jī)、變流器及其低電壓穿越概述.變頻器世界,2009,2.[14] 張仰飛,袁越,陳小虎.風(fēng)力機(jī)參數(shù)的可辨識(shí)分析.電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2009,33(6):8689.[15] . Control strategies for Wind turbines. Wind Vol. 12: P 236249[16] R. Chedid, F. Mrad and M. Basma. Intelligent Control for Wind Energy Conversion System. Wind ,:,1—
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