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文檔簡介
1、隨著全球經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,人類對能源的需求日益增加。由于地球上煤炭、石油等常規(guī)資源日益匱乏,并且對常規(guī)資源的利用也會給環(huán)境帶來許多污染問題,所以為了解決能源和環(huán)境問題,我們在合理的利用煤炭、石油等常規(guī)資源的同時(shí),必須大力發(fā)展利用可再生資源。而風(fēng)能作為一種安全、環(huán)保、新型的可再生能源,取之不盡、用之不竭。隧著風(fēng)力發(fā)電技術(shù)的成熟,風(fēng)力發(fā)電的成本也在不斷地降低。而在風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域,直驅(qū)型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組已經(jīng)成為一個(gè)重要的研究方向。本文基于直驅(qū)式風(fēng)力發(fā)
2、電機(jī)組對雙PWM交流器的控制策略進(jìn)行了分析和研究,將滑模變結(jié)構(gòu)的控制策略應(yīng)用在雙PWM變流器的控制系統(tǒng)中,并在MATLAB仿真軟件中建立風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的仿真模型,通過仿真實(shí)驗(yàn),證明本文所提出的設(shè)計(jì)方法是可行的。本文主要針對直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組雙PWM變流器的控制系統(tǒng)進(jìn)行了建模和仿真研究。
首先,本文介紹了直驅(qū)永磁風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的基本結(jié)構(gòu)及其相關(guān)特性,并詳細(xì)介紹了各組成部分的基本原理,在此基礎(chǔ)上建立了各組成部分的數(shù)學(xué)模型,具體包括風(fēng)力機(jī)
3、模型、傳動系統(tǒng)模型、永磁同步發(fā)電機(jī)模型、雙PWM變流器的數(shù)學(xué)模型、中間直流環(huán)節(jié)的數(shù)學(xué)模型。
其次,重點(diǎn)介紹了滑模交結(jié)構(gòu)控制的基本原理,針對非奇異終端滑模在離平衡點(diǎn)較遠(yuǎn)處動態(tài)性能差的缺點(diǎn),設(shè)計(jì)了一種具有快速收斂性的非奇異終端滑模面。并基于滑模變結(jié)構(gòu)控制原理下分別設(shè)計(jì)了網(wǎng)側(cè)PWM交流器直流側(cè)電壓、d軸電流、q軸電流的滑??刂破鳎⒃敿?xì)介紹了SVPWM脈寬調(diào)制的基本原理及其實(shí)現(xiàn)方法。
第三,先介紹了最大功率點(diǎn)跟蹤(MPPT
4、)方法和永磁同步發(fā)電機(jī)的矢量控制原理,重點(diǎn)闡述了基于最佳葉尖速度比的最大功率點(diǎn)跟蹤控制和零d軸電流矢量控制的實(shí)現(xiàn)方法,并在此基礎(chǔ)上介紹了機(jī)側(cè)PWM交流器的轉(zhuǎn)速終環(huán)、電流內(nèi)環(huán)的雙閉環(huán)控制原理。然后基于滑模變結(jié)構(gòu)控制理論設(shè)計(jì)了機(jī)側(cè)PWM變流器的轉(zhuǎn)速、d軸電流、q軸電流的滑??刂破?。最后在風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)中對永磁同步發(fā)電機(jī)無位置傳感器的控制進(jìn)行了研究,設(shè)計(jì)了滑模觀測器模型,并利用該模型估計(jì)永磁同步發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)子位置,來代替位置傳感器的作用,
5、實(shí)現(xiàn)了永磁同步發(fā)電機(jī)無位置傳感器控制。
最后,在MATLAB仿真軟件中搭建了網(wǎng)側(cè)PWM變流器控制的仿真模型、機(jī)側(cè)PWM交流器控制的仿真摸型以及滑模觀測器的仿真模型。接著對風(fēng)電系統(tǒng)的整體模型進(jìn)行仿真實(shí)驗(yàn),通過仿真結(jié)果分析可知,本文設(shè)計(jì)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的雙PWM變流器的控制策略能夠?qū)崿F(xiàn)風(fēng)能的最大功率點(diǎn)跟蹤,并且實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)電壓的單位功率因數(shù)并網(wǎng),控制系統(tǒng)具有良好的動態(tài)性能和穩(wěn)態(tài)性能。并在此基礎(chǔ)上,建立了基于滑模觀測器的風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的仿真模
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