直驱永磁同步风电系统综合协调控制及其关键技术的研究
直驱永磁同步风电系统综合协调控制及其关键技术的研究【摘要】:风能是一种取之不尽、用之不竭的环境友好型清洁能源,使得风力发电受到人们越来越多的关注。直驱永磁同步风电机组作为未来发展的
【学位授予单位】:南京理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TM614
【目录】:
- 摘要5-6
- Abstract6-8
- 目录8-11
- 1 绪论11-19
- 1.1 研究的背景与意义11-12
- 1.1.1 环境污染与能源危机11
- 1.1.2 课题研究的科学意义11-12
- 1.2 直驱永磁同步风电系统综合协调控制研究现状12-16
- 1.2.1 风电并网存在的问题12-13
- 1.2.2 直驱永磁同步风电系统控制研究现状13-14
- 1.2.3 风电并网综合协调控制研究现状14-16
- 1.3 论文的主要工作16-19
- 2 永磁同步发电机建模及其直接参数辨识19-37
- 2.1 参考坐标系变换19-21
- 2.1.1 abc/dq坐标变换19-20
- 2.1.2 abc/αβ坐标变换20
- 2.1.3 dq/αβ坐标变换20-21
- 2.2 永磁同步发电机的数学模型21-22
- 2.2.1 永磁同步发电机动态模型21-22
- 2.2.2 永磁同步发电机稳态模型22
- 2.3 永磁同步发电机直接参数辨识22-35
- 2.3.1 概述22-23
- 2.3.2 参数辨识的必要性23-27
- 2.3.3 基于矢量控制的直接参数辨识方法27-30
- 2.3.4 仿真研究30-32
- 2.3.5 实验验证32-35
- 2.4 本章小结35-37
- 3 直驱永磁同步风电系统的控制策略37-51
- 3.1 风力机系统与变流器建模37-39
- 3.1.1 风力机系统的数学模型37-39
- 3.1.2 变流器的数学模型39
- 3.2 风力机系统及发电机侧变流器控制模型39-45
- 3.2.1 最大功率点跟踪控制39-40
- 3.2.2 桨距角控制40-41
- 3.2.3 发电机侧变流器控制策略41-43
- 3.2.4 仿真分析43-45
- 3.3 电网侧变流器控制模型45-49
- 3.3.1 电压定向控制45
- 3.3.2 解耦控制器设计45-46
- 3.3.3 电网侧变流器控制策略46-47
- 3.3.4 仿真分析47-49
- 3.4 本章小结49-51
- 4 含直驱永磁同步风电机组的电力系统模型与分析51-61
- 4.1 电力系统微分代数(DAE)模型51-53
- 4.1.1 网络方程51
- 4.1.2 同步发电机51-52
- 4.1.3 励磁系统52
- 4.1.4 负荷模型52-53
- 4.1.5 直驱永磁同步风电系统模型53
- 4.2 动态元件与电力网络的接口53-54
- 4.2.1 同步发电机在网络方程中节点处理53
- 4.2.2 直驱型风电在网络方程中节点处理53-54
- 4.3 含直驱永磁同步风电机组的潮流分析54-55
- 4.4 直驱永磁同步风电系统并网动态仿真55-60
- 4.4.1 仿真系统描述55
- 4.4.2 仿真系统流程55-57
- 4.4.3 仿真结果分析57-60
- 4.5 本章小结60-61
- 5 直驱永磁同步风电系统并网综合协调控制61-75
- 5.1 并网综合协调控制原理61-62
- 5.2 并网综合协调控制策略62-65
- 5.2.1 系统的控制结构62-63
- 5.2.2 系统的控制流程63-65
- 5.3 单机无穷大系统算例仿真分析65-68
- 5.3.1 三相短路65-67
- 5.3.2 负荷波动67-68
- 5.4 多机系统算例仿真分析68-73
- 5.4.1 三相短路69-71
- 5.4.2 负荷波动71-73
- 5.5 本章小结73-75
- 6 总结与展望75-77
- 6.1 总结75
- 6.2 展望75-77
- 致谢77-79
- 参考文献79-82
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