双馈变速恒频异步风力发电机的控制方法. 联系客服

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论,实现了对有功-无功的独立解耦控制,但是因其加入解耦控制理论,使的整个过程比较复杂影响了此控制系统的反应速度。

由于以上两种解耦控制方法是在功率处于静态无扰动的情况下提出的 ,在存在功率扰动的情况下其控制精度下降,因此有的学者提出了功率控制扰动法。 2.3 功率控制扰动法

功率控制扰动法其主导思想是离散迭代控制,风力机在某一特定风速下的功率特性曲线是凸函数,如图3所示。因此可在系统处于稳定时,给转差率一个微小扰动,这一扰动将引起输出功率的变化。若该变化量大于零则在系统趋于稳定时加上与前次同

图3 固定风速风机输出特性 【下转第110页】 【80】

4 结论

随着数控技术的发展,可编程控制器控制的设备已由单机扩展到FMS(柔性制造系统)、CIMS(现代集成制造系统)等。PLC有较好的逻辑处理功能,在工业控制领域具有广泛的应用空间。PLC-SR-21为“通用型”的可编程控制器,它的机架、CPU模块、输入输出模块、信号模块、功能模块、电源模块等是分开的,应用非常方面。由于具有强大的编程功能,灵活的应用能力,在数控机床中,应用相当广泛。实践证明,PLC-SR-21在数控铣床XK5632的应用中,具有相当好的稳定性,提高了XK5632的工作效率和自动化水平。参考文献: [1] 刘书华.数控机床与编程[M].北京:机械工业出版社2001, 8.

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符号的扰动量,直到输出功率变化量开始小于零时才改变下一次扰动量的符号如此反复。风力机的工作点将沿着功率特性曲线移动到最大值附近,并保持一定的波动。

参见图3,假定系统输出功率稳定在a1点,对应的转差率为s1,扰动量在s2和s3之间连续变化,则此时转差率s为: 式中,fm为扰动信号的频率。

由于输出功率与定子电流q轴分量 Iqs 成正比,测得功率检测回路的功率时, s1由下式决定:

式中, Iqs2和Iqs3分别为功率点a2和a3对应的定子电流q轴分量,K为比例系数。假定定子电流q轴分量与扰动信号的相位差为θ,由于在2πfmt +π/2和2πfmt +3π/2时刻对电流进行采样,系统获得最大功率时,θ=(2n+1)π/2,其中n为整数。

法是基于固定风速时变速异步双馈恒频功率发电机发出的不变功率,也就是在固定功率的情况下提出这钟方法,使的整个控制过程没有实现对变速异步双馈恒频功率发电机的完全解耦,因此在此提出动态功率控制扰动方法的设想,就是在功率变化的情况下用功率控制扰动法结合变速恒频双馈异步风力发电机的数学模型进行对变速恒频双馈异步风力发电机有功-无功功率的完全解耦。

若验证了此方法的正确性和有效性,对于风力发电系统的有功-无功控制具有指导意义。参考文献:

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功率控制扰动方法利用双馈变速恒频异步风力发电机的功率控制,与变速恒频双馈异步风力发电机的数学模型结合,实现了变速恒频双馈异步风力发电机的解耦,但是这钟方法提出的功率控制扰动 【110】 第31卷 第11期

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