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風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)建模與仿真畢業(yè)論文-資料下載頁(yè)

2025-06-27 16:50本頁(yè)面
  

【正文】 ,高壓母線電壓穩(wěn)定在121左右。(3) 低壓母線相電流輸出及仿真結(jié)果分析并網(wǎng)前電流為0,在1s時(shí)斷路器合閘并網(wǎng),出現(xiàn)很大的沖擊電流,其沖擊電流值達(dá)到11KA,然后又開(kāi)始上升,最后趨于穩(wěn)定,。 圖46 低壓電流輸出及參數(shù)設(shè)置圖47 低壓母線相電流輸出及仿真結(jié)果 變槳距控制系統(tǒng)模擬仿真分析通過(guò)控制槳距角的大小的改變就可以控制葉片吸收風(fēng)功率的多少,槳距角的調(diào)節(jié)可以使發(fā)電機(jī)輸出功率平穩(wěn)。圖48 變槳距控制系統(tǒng)模擬仿真結(jié)果變槳距控制系統(tǒng)模仿真結(jié)果分析如下: 風(fēng)輪機(jī)啟動(dòng)時(shí)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組開(kāi)始自動(dòng)運(yùn)行于風(fēng)輪葉尖本來(lái)值90176。,即槳矩角初始值為90度,在機(jī)組起動(dòng)的過(guò)程中逐漸變小,這樣葉片吸收風(fēng)能逐漸增大,葉片的轉(zhuǎn)速也逐漸加快,且保持不變,此時(shí)葉片吸收風(fēng)能達(dá)到了最大。5 結(jié)論本文通過(guò)PSCAD/EMTDC電力系統(tǒng)模擬仿真軟件,建立了變槳距風(fēng)力發(fā)電機(jī)組控制系統(tǒng)模型,對(duì)加入控制系統(tǒng)的風(fēng)力發(fā)電樣例系統(tǒng)進(jìn)行模擬仿真分析,驗(yàn)證了控制系統(tǒng)模型的可用性。風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)控制策略是以風(fēng)速的變化為依據(jù),風(fēng)能的最大利用效率為目的,為優(yōu)化風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)運(yùn)行特性提出的控制方案。變槳距控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)主要采用PI控制器,根據(jù)發(fā)電機(jī)有功功率輸出和風(fēng)輪機(jī)轉(zhuǎn)速反饋來(lái)調(diào)節(jié)槳葉節(jié)距。通過(guò)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。利用風(fēng)力發(fā)電樣例系統(tǒng)來(lái)驗(yàn)證控制系統(tǒng)的可用性,并對(duì)各種仿真曲線進(jìn)行分析,從而得出結(jié)論。根據(jù)風(fēng)速模型的仿真曲線,分析風(fēng)輪機(jī)和發(fā)電機(jī)各部分曲線的變化情況和整個(gè)系統(tǒng)的仿真曲線圖。在并網(wǎng)以前電壓的波形基本上是正弦形狀的,轉(zhuǎn)速基本上是穩(wěn)定的。并網(wǎng)以后雖然受到了電網(wǎng)的干擾,但轉(zhuǎn)速上升到額定轉(zhuǎn)速后再?zèng)]有多大變化;電流的波形雖然是正弦的,但整體的趨向也發(fā)生了相應(yīng)的波動(dòng)。變槳距控制系統(tǒng)在風(fēng)力發(fā)電機(jī)組起動(dòng)時(shí),通過(guò)變距來(lái)獲得足夠的起動(dòng)轉(zhuǎn)矩;起動(dòng)以后,當(dāng)?shù)陀陬~定風(fēng)速運(yùn)行時(shí)的機(jī)組狀態(tài)控制為轉(zhuǎn)速,當(dāng)高于額定風(fēng)速運(yùn)行時(shí),通過(guò)調(diào)整槳葉節(jié)距,改變氣流對(duì)葉片的攻角,從而改變風(fēng)力發(fā)電機(jī)組獲得的空氣動(dòng)力轉(zhuǎn)矩,使功率輸出保持穩(wěn)定。額定風(fēng)速之后的機(jī)組狀態(tài)控制主要由槳距角調(diào)節(jié)實(shí)現(xiàn)。得到的控制系統(tǒng)保持了風(fēng)力發(fā)電機(jī)組運(yùn)行的安全可靠性。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(shū)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—16
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