兆瓦级风电机组变桨距控制系统的研究
兆瓦级风电机组变桨距控制系统的研究【摘要】:进入20世纪以来,随着全球经济的快速发展,能源需求迅速增长。各国为了经济的快速发展,甚至不惜以环境为代价。在污染日趋严重、能源极度紧缺的
【学位授予单位】:天津理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:TM315
【目录】:
- 摘要5-6
- Abstract6-9
- 第一章 绪论9-15
- 1.1 风力发电的地位9
- 1.2 世界风力发电现状9-12
- 1.2.1 国外风电发展概况10-11
- 1.2.2 国内风电发展概况11-12
- 1.3 风力发电技术12-14
- 1.3.1 风力发电技术的发展现状12-13
- 1.3.2 风力发电机组技术的发展趋势13-14
- 1.4 本文的研究目的和主要内容14-15
- 第二章 风力机变桨距控制的理论基础15-24
- 2.1 风力发电中的风能理论15-18
- 2.1.1 可捕获风能的计算15
- 2.1.2 贝茨理论15-17
- 2.1.3 风力机特性指标17-18
- 2.2 变桨距风力发电机18-20
- 2.2.1 变桨距与定桨距控制方式的比较18-19
- 2.2.2 变桨距调节的控制原理19-20
- 2.3 变桨距风力机组的运行状态研究20-23
- 2.3.1 变桨距控制过程20-21
- 2.3.2 最大风能捕获状态21-22
- 2.3.3 额定功率输出状态22-23
- 2.4 本章小结23-24
- 第三章 变桨距控制系统分析24-32
- 3.1 变桨距风力发电机组的组成24-25
- 3.2 变桨距风力发电机组各部分数学模型25-29
- 3.2.1 风速模型25-27
- 3.2.2 风力机模型27-28
- 3.2.3 发电机模型28-29
- 3.3 变桨距系统仿真模型29-30
- 3.4 仿真结果分析30-31
- 3.5 本章小结31-32
- 第四章 变桨距控制系统设计32-45
- 4.1 变桨距控制系统电机选择32-33
- 4.2 电动变桨距永磁同步电机数学模型33-37
- 4.2.1 永磁同步电机在三相ABC 坐标系中的数学模型33-34
- 4.2.2 坐标变换和变换阵34-35
- 4.2.3 永磁同步电机在d-q 坐标系中的数学模型35-37
- 4.3 电动变桨距伺服系统的控制37-44
- 4.3.1 永磁同步电机的矢量控制37-38
- 4.3.2 逆变器模型及空间矢量调制38-44
- 4.4 本章小结44-45
- 第五章 变桨距控制系统仿真45-60
- 5.1 变桨距系统控制策略45
- 5.2 模糊PID 控制算法45-56
- 5.2.1 模糊控制理论的发展概况46-47
- 5.2.2 模糊控制算法的理论基础47-48
- 5.2.3 PID 控制介绍48-49
- 5.2.4 模糊PID 控制器设计49-56
- 5.3 变桨距系统的仿真56-59
- 5.4 系统仿真结果的分析59-60
- 第六章 总结与展望60-61
- 6.1 总结60
- 6.2 展望60-61
- 参考文献61-64
- 发表论文和科研情况说明64-65
- 致谢65-66
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