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1.
针对变速风力发电系统提出了一个新的最大功率点(MPP)快速追踪策略。该系统采用AC-DC-DC-AC变换器将永磁电机发出的电能传输给电网。鉴于DC-DC直流环节在能量传输中的重要性,采用了双重Sepic变换器,并进行了详细分析。仿真结果证明了该控制策略及变流系统的正确性和可行性。  相似文献   
2.
随着风电机组单机容量增大,人们对于机组运行稳定性的关注也越来越高。变速变桨距协调控制技术被认为是变速恒频风力发电系统理想的控制方案。在欠负荷运行区域,为应对极端风况,引入变桨加速度控制器;在满负荷运行区域,引入了基于转矩和功率的混合控制算法,保证了机组的转速和功率的平滑性。利用风力发电仿真软件——GH Bladed对控制算法进行了仿真验证。将控制策略应用在某风力发电场的双馈风力发电机组上,控制效果良好。  相似文献   
3.
大型风电机组通常具有较大的转动惯量,因此在风速变化时机组转速不能快速跟踪最大功率点。为了提高风电机组在低风速区域对风能的利用率,设计了一个基于微分跟踪器的转矩优化控制系统,通过减小机组传动链等效转动惯量的方法来加快机组对最大功率点的跟踪速度。分析及仿真结果证明了所提出方法的正确性和可行性。  相似文献   
4.
夏安俊  沈锦飞 《电气传动》2008,38(1):7-10,43
针对风力发电系统,提出了一个新的最大功率点跟踪策略.Sepic变换器用来实现永磁电机风力发电系统的最大功率跟踪.所提出的MPPT控制策略是以发电机的输出功率及转速的变化量来对永磁电机进行控制的,因此不需要最大功率曲线,不需要测量风速,就可以使风力机运行在最大功率点上.仿真结果证明了该MPPT控制策略的正确性.  相似文献   
5.
大型风电机组在额定风速以下一般采用最大功率曲线法进行机组的最大功率跟踪控制,但机组的最大功率曲线一般通过实验获得,很难保证精度。为优化风电机组在低风速区域对风能的利用率,提出了基于微分跟踪器的功率曲线自寻优控制策略。采用微分跟踪器提取出机组转速和机械功率的微分值,并由此判断实际功率曲线与最大功率点之间的位置关系,然后采用三维模糊控制器对功率曲线的系数进行实时调整。以2MW双馈风力发电系统为基础,在Bladed仿真环境中对自寻优控制策略进行了仿真研究。仿真结果表明所提出的自寻优控制策略对机组参数如功率特性或转矩特性等依赖性较小,在风速变化的情况下能够对机组功率曲线的系数进行实时的修改,并有效地将机组的功率曲线调整到最大功率曲线的位置,从而证明了该策略的正确性和可行性。  相似文献   
6.
适用于低电压穿越仿真的风电场内集电线路等值方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
以二机并联模型为基础,提出了一种适用于低电压穿越(LVRT)仿真的风电场内集电线路的等值方法。以电网电压跌落期间风电场并网点的无功输出量一致为原则对线路的电抗进行等效;以风电场内线路的有功损耗相等为原则对线路的电阻进行等效。经过集电线路阻抗变换后,风电场等效为一台经过一等值阻抗直接连接到公共连接点(PCC)的单机等值模型。该方法适用于干线式、放射式和混合式集电线路拓扑的等值,且计算所得线路阻抗参数恒定,便于实际应用。仿真结果表明,在电网故障期间,等值模型具有很高的精度。  相似文献   
7.
HCS策略在大惯性变速风力发电系统中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
大惯性风力机的系统输出功率与风力机的机械功率和储能的变化率相关联,常规的登山搜索(HCS)控制策略无法对大惯性风力机进行有效控制。提出的HCS策略是根据系统输出功率、系统储能及转速三者的变化量来对风力机进行控制的,无需最大功率曲线和风速值,就可以使风力机运行在最大功率点上。仿真结果证明了该方法的正确性。  相似文献   
8.
大惯性风力机的系统输出功率与风力机的机械功率和储能的变化率相关联,常规的登山搜索(HCS)控制策略无法对大惯性风力机进行有效控制。提出的HCS策略是根据系统输出功率、系统储能及转速三者的变化量来对风力机进行控制的,无需最大功率曲线和风速值,就可以使风力机运行在最大功率点上。仿真结果证明了该方法的正确性。  相似文献   
9.
新型串联谐振逆变器移相控制策略   总被引:1,自引:0,他引:1  
传统的感应加热电源体积大、成本高、损耗大、整机效率低,不具备锁相功能,在调功过程中一般都需要使用较复杂的频率跟踪电路.介绍了串联谐振逆变器的新型移相控制策略,在系统建模和理论分析的基础上,详细分析了电源各状态过程的工作情况,并对其进行了相关的计算机仿真分析.结果表明,引入控制方法的感应加热电源效率得到提高,结构简单控制方便,可以在较大的调功范围内基本实现软开关,并且满足对负载频率自动跟踪与相位保持一致的要求.  相似文献   
10.
针对变速风力发电系统提出了一个新的最大功率点(MPP)快速追踪策略。该系统采用AC—DC—DC—AC变换器将永磁电机发出的电能传输给电网。鉴于DC—DC直流环节在能量传输中的重要性,采用了双重Sepic变换器,并进行了详细分析。仿真结果证明了该控制策略及变流系统的正确性和可行性。  相似文献   
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