基于免疫算法的风电系统故障诊断技术研究
基于免疫算法的风电系统故障诊断技术研究【摘要】:风电系统使用寿命通常达20年以上,常年经受酷暑严寒和极端温差的考验,受无规律变向、变负荷的风力作用以及强阵风的冲击等原因使得风电系统
【学位授予单位】:南京航空航天大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TM614
【目录】:
- 摘要4-6
- Abstract6-17
- 注释表17-18
- 缩略词18-19
- 第一章 绪论19-33
- 1.1 课题研究背景和意义19-21
- 1.2 国内外研究现状21-25
- 1.2.1 国外研究现状21-23
- 1.2.2 国内研究现状23-25
- 1.3 本文的主要研究内容25-30
- 1.3.1 双馈风力发电系统故障模型研究25-26
- 1.3.2 基于人工免疫的故障诊断方法26-28
- 1.3.3 基于人工免疫系统的风电系统故障诊断算法及应用研究28-30
- 1.4 论文的组织结构30-33
- 第二章 双馈风力发电系统故障模型研究33-60
- 2.1 双馈风力发电系统工作原理33-38
- 2.1.1 双馈风力发电系统组成结构33-34
- 2.1.2 双馈风力发电机处于稳定运行时的等效电路34-36
- 2.1.3 双馈风力发电机的有功功率和无功功率关系36-38
- 2.2 双馈风力发电机数学模型38-44
- 2.2.1 三相静止坐标系下的双馈风力发电机数学模型38-41
- 2.2.1.1 电压方程39
- 2.2.1.2 磁链方程39-41
- 2.2.1.3 转矩方程41
- 2.2.2 两相同步旋转坐标系下双馈风力发电机的数学模型41-43
- 2.2.2.1 双馈风力发电机电压方程41-42
- 2.2.2.2 双馈风力发电机磁链方程42
- 2.2.2.3 双馈风力发电机转矩方程42
- 2.2.2.4 功率方程42-43
- 2.2.3 定子磁链定向后模型43-44
- 2.2.3.1 定子磁链定向43
- 2.2.3.2 定子磁链定向后模型43-44
- 2.3 双馈风力发电机模型的线性化处理44-46
- 2.3.1 双馈发电机模型的线性化44-45
- 2.3.2 小扰动信号模型45-46
- 2.4 双馈感应风力发电机空间矢量模型46-48
- 2.5 双馈风力发电机正常运行时的机电特性分析48-51
- 2.5.1 正常运行时的气隙磁密48-49
- 2.5.2 正常运行时的双馈风力发电机定子并联支路环流特性分析49-51
- 2.5.3 正常运行时的双馈风力发电机定子转子振动特性51
- 2.5.3.1 双馈风力发电机正常运行时的定子振动特性51
- 2.5.3.2 双馈风力发电机正常情况下转子的振动特性51
- 2.6 双馈风力发电系统故障特征及故障模型研究51-59
- 2.6.1 风电系统故障描述51-52
- 2.6.2 风电系统故障特征52-53
- 2.6.3 双馈风力发电机定子短路故障模型分析53-56
- 2.6.3.1 双馈风力发电机定子短路故障的气隙磁密模型53-55
- 2.6.3.2 双馈风力发电机定子短路故障的并联支路环流模型55-56
- 2.6.4 双馈风力发电机气隙偏心故障模型分析56-57
- 2.6.4.1 双馈风力发电机气隙偏心故障时的气隙磁密模型56
- 2.6.4.2 双馈风力发电机气隙偏心故障时的定子并联支路环流模型56-57
- 2.6.5 双馈风力发电机转子绕组匝间短路故障模型分析57-59
- 2.6.5.1 双馈风力发电机转子绕组匝间短路故障时的气隙磁密模型57-59
- 2.6.5.2 双馈风力发电机转子绕组匝间短路故障时的定子并联支路环流模型59
- 2.7 本章小结59-60
- 第三章 基于免疫原理的风力发电系统故障诊断技术研究60-75
- 3.1 免疫系统原理及免疫学中的基本概念60-62
- 3.1.1 人工免疫系统的一些基本概念60-62
- 3.1.2 人工免疫识别算法(Immune Algorithm,IA)执行步骤62
- 3.2 人工免疫系统在不同条件下的数学模型62-65
- 3.2.1 简单条件下人工免疫系统数学模型62-63
- 3.2.2 人工免疫系统在复杂条件下的数学模型63-64
- 3.2.3 人工免疫系统的多变量描述64-65
- 3.3 免疫算法的收敛性分析65-68
- 3.4 免疫克隆策略算法68-71
- 3.4.1 算法运行步骤68-70
- 3.4.2 单克隆免疫策略方法收敛性分析70-71
- 3.5 风力发电系统免疫故障诊断应用研究71-74
- 3.5.1 风电系统故障免疫状态空间71-72
- 3.5.2 免疫融合阴性选择算法72-74
- 3.5.3 基于免疫算法的风电系统故障诊断响应流程研究74
- 3.6 本章小结74-75
- 第四章 应用自适应动态克隆-神经网络变流器故障诊断研究75-93
- 4.1 风电系统变流器故障分析75-83
- 4.1.1 网侧变流器的数学模型与控制策略75-80
- 4.1.1.1 网侧变流器的数学模型75-78
- 4.1.1.2 网侧变流器控制策略78-80
- 4.1.2 机侧变流器的数学模型与控制策略80-83
- 4.1.2.1 机侧变流器数学模型80-81
- 4.1.2.2 机侧变流器控制策略81-83
- 4.2 ADCSS的基本定义83-84
- 4.3 自适应动态克隆选择算法84-86
- 4.4 自适应动态克隆选择神经网络故障诊断方法86-88
- 4.5 实验设计88-90
- 4.6 实验结果与讨论90-92
- 4.7 本章小结92-93
- 第五章 基于免疫记忆动态克隆策略算法的定子绕组故障诊断技术研究93-104
- 5.1 双馈风力发电机定子绕组故障93-96
- 5.2 基于免疫记忆动态克隆策略算法的故障诊断96-98
- 5.3 免疫记忆动态克隆策略算法的收敛性98-101
- 5.4 实验设计101-103
- 5.5 本章小结103-104
- 第六章 基于小波-抗体记忆克隆算法的偏心和转子复合故障诊断技术研究104-114
- 6.1 气隙偏心与转子短路复合故障的机电特性104-107
- 6.1.1 气隙磁密分析104-105
- 6.1.2 定子并联支路环流特性分析105-107
- 6.1.2.1 并联支路电势差105-106
- 6.1.2.2 并联支路环流特性分析106-107
- 6.2 小波-抗体记忆克隆算法107-109
- 6.3 基于小波-抗体记忆克隆算法的双馈风力发电机复合故障诊断109-112
- 6.3.1 双馈风力发电动机故障特征109-110
- 6.3.2 连续小波特征提取110-111
- 6.3.3 双馈风力发电机故障诊断抗体记忆克隆算法实现111-112
- 6.4 双馈风力发电机故障诊断实验112-113
- 6.5 本章小结113-114
- 第七章 基于多克隆自适应策略聚类方法的风电系统综合故障诊断技术研究114-144
- 7.1 风电系统故障时主要振动特性114-123
- 7.1.1 双馈风力发电机气隙偏心故障时的定子、转子振动特性114-115
- 7.1.2 转子短路故障下的双馈风力发电机定、转子振动特性115
- 7.1.3 定子短路故障下的双馈风力发电机定子、转子振动特性115-116
- 7.1.4 气隙偏心与转子短路复合故障下的双馈风力发电机振动特性116-123
- 7.1.4.1 复合故障时双馈风力发电机定子振动116-120
- 7.1.4.2 复合故障下双馈风力发电机转子振动特性120-123
- 7.2 多克隆自适应策略聚类算法123-124
- 7.3 多克隆自适应策略聚类算法算子操作124-127
- 7.4 自适应多克隆策略聚类算法故障诊断流程127-128
- 7.5 风电系统故障诊断系统研发128-135
- 7.5.1 基于免疫算法的风电系统故障诊断系统总体结构128-129
- 7.5.2 基于免疫的风电故障诊断系统软件主要功能模块设计129-135
- 7.5.2.1 系统初始化模块130
- 7.5.2.2 检测器训练模块130-131
- 7.5.2.3 记忆抗体训练模块131-132
- 7.5.2.4 故障诊断模块132-133
- 7.5.2.5 未知故障诊断模块133-134
- 7.5.2.6 已知故障诊断模块134-135
- 7.5.3 系统软件故障诊断实例分析135
- 7.6 自适应多克隆策略聚类算法的风电系统综合故障诊断实验135-143
- 7.6.1 风电系统故障数据采集135-136
- 7.6.2 自适应多克隆策略聚类风电系统综合故障诊断结果分析136-143
- 7.6.2.1 风电系统故障信号波形136-139
- 7.6.2.2 风电系统综合故障检测器输出139-143
- 7.7 本章小结143-144
- 第八章 总结与展望144-146
- 8.1 总结144-145
- 8.2 展望145-146
- 参考文献146-158
- 致谢158-159
- 在学期间的研究成果及发表的学术论文159
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