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MW级双馈风电机组偏航控制系统的优化及仿真

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 19:10:09
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MW级双馈风电机组偏航控制系统的优化及仿真【摘要】:能源、环境是当今人类生存和发展所要解决的紧迫问题,风能作为一种清洁的可再生能源,已经受到世界各国的高度重视。本课题以MW级双馈发

【摘要】: 能源、环境是当今人类生存和发展所要解决的紧迫问题,风能作为一种清洁的可再生能源,已经受到世界各国的高度重视。本课题以MW级双馈发电机组偏航控制系统为研究背景,重点对偏航控制系统对最大风能捕获率问题进行研究。 针对双馈变速恒频风力发电机组来说,为了获取更多的风能,本文通过改善偏航控制系统,来提高风力机的发电效率。由于偏航控制系统中的风向传感器位于下风向,受到紊流等各种不利因素的影响,且自身的测向精度也存在不足,导致对风精度不高,而且当对风精度在±150之内时,风向标传感器不能检测到实际的风向,进而降低了风力发电机组的发电效率。针对以上问题,本课题提出了一种基于风向变化的偏航控制系统的优化策略,快速调节机舱的偏转角度,使风力发电机风轮法线方向与变化的风向始终保持一致,从而提高机组的发电效率,完成对偏航控制系统的优化。 文章首先对风力发电机组中的偏航控制系统进行研究,分析了影响偏航控制的因素,介绍了偏航控制系统的结构,指出风向标传感器存在的问题;然后阐述双馈型风力发电机组的组成和工作原理,建立双馈发电机的输出功率的数学模型;根据以上的理论基础,设计大范围内采用风向标传感器和角位移传感器信息融合的偏航控制策略和基于爬山算法和陀螺仪相结合的小范围的偏航控制策略。最后通过MATLAB仿真软件,对双馈发电机的输出功率进行仿真分析,根据仿真结果和爬山算法程序的相结合,来验证算法的可行性与有效性。 【关键词】:双馈风力发电机 偏航控制系统 爬山算法 优化 仿真
【学位授予单位】:兰州理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:TM315
【目录】:
  • 目录5-8
  • 摘要8-9
  • Abstract9-10
  • 插图索引10-12
  • 第1章 绪论12-19
  • 1.1 课题背景及意义12-13
  • 1.2 全球风力发电产业现状13-15
  • 1.2.1 国际风力发电现状及前景13
  • 1.2.2 国内风力发电现状及前景13-15
  • 1.3 风力发电机组控制技术15-16
  • 1.4 风力发电机组的控制策略16-17
  • 1.5 本课题研究的主要内容17-19
  • 1.5.1 研究内容及目的17
  • 1.5.2 本课题的结构17-19
  • 第2章 MW级风力发电机组偏航系统的研究19-41
  • 2.1 引言19
  • 2.2 风特性对偏航系统的影响19-27
  • 2.2.1 风向信号的分析19-21
  • 2.2.1.1 风向19
  • 2.2.1.2 风向的测量19-21
  • 2.2.2 风速的分析21-27
  • 2.2.2.1 风速的测量21-23
  • 2.2.2.2 风速分布模型23-25
  • 2.2.2.3 风速的数学模型25-26
  • 2.2.2.4 风速的仿真模型26-27
  • 2.3 风力发电机组偏航控制系统的分析27-40
  • 2.3.1 偏航控制原理28-30
  • 2.3.2 偏航控制系统的结构分析30-34
  • 2.3.2.1 偏航控制器31
  • 2.3.2.2 风向传感器31-33
  • 2.3.2.3 解缆传感器33-34
  • 2.3.3 偏航系统的控制过程34-40
  • 2.3.3.1 风向标控制的自动偏航35-36
  • 2.3.3.2 风向标控制的90°侧风36-37
  • 2.3.3.3 人工偏航37-38
  • 2.3.3.4 自动解缆38-40
  • 2.4 本章小结40-41
  • 第3章 双馈型风力发电机概述41-51
  • 3.1 引言41
  • 3.2 双馈风力发电系统的组成41-42
  • 3.3 MW级双馈风电机组的工作原理42-44
  • 3.4 双馈风力发电机的工作流程44
  • 3.5 双馈风力发电机的数学模型44-49
  • 3.5.1 三相静止坐标下双馈电机的数学模型45-47
  • 3.5.2 双馈发电机坐标变换数学模型47-49
  • 3.5.2.1 从三相到两相三维静止坐标变换(Clarke变换)47-48
  • 3.5.2.2 两相静止和两相旋转之间的坐标变换48-49
  • 3.5.2.3 双馈发电机坐标变换数学模型49
  • 3.6 本章小结49-51
  • 第4章 MW级风电机组偏航控制系统的优化51-67
  • 4.1 引言51-52
  • 4.2 基于风向标控制的偏航控制系统52
  • 4.3 基于爬山算法的风力发电机组偏航控制系统52-60
  • 4.3.1 爬山算法的原理52-54
  • 4.3.2 爬山算法在偏航控制系统中的应用54-55
  • 4.3.3 偏航系统控制策略的设计55-60
  • 4.3.3.1 基于爬山算法的功率控制56-58
  • 4.3.3.2 反馈控制的设计58
  • 4.3.3.3 控制器的选用58-60
  • 4.4 基于爬山算法偏航控制系统的仿真60-64
  • 4.5 基于爬山算法偏航控制系统的实现64-65
  • 4.6 本章小结65-67
  • 第5章 总结与展望67-69
  • 5.1 总结67
  • 5.2 展望67-69
  • 参考文献69-73
  • 致谢73-74
  • 附录A:攻读学位期间所发表的学术论文及科研情况74-75
  • 附录B75-77


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