直驱风力发电系统机侧控制策略的研究

发布者:闪耀之星最新更新时间:2012-08-29 来源: 电子科技 关键字:风力发电系统  机侧控制  PWM变流器  矢量控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    永磁直驱风电系统,发电机的转子与风力机直接耦合,省去了齿轮箱,改善了机组的性能,提高了稳定性。永磁直驱风电系统不需要电励磁,提高了机组的发电效率。本文以直驱风力发电系统为研究对象,选取背靠背双PWM的拓扑结构。风力机定桨距下,风速不变时,输出功率随着转速变化,要跟踪最大输功率Pmax必须根据风速实时凋节转速ω以保持叶尖速比为λopt。因此最大风能捕获过程可理解成是转速的调节过程,即转速的调节性能决定最大风能捕获的效果,因此本文在建立永磁同步风力发电机数学模型的基础上,基于isd=0的转子磁场定向控制,机侧选取电流内环、转速外环的双闭环控制策略,实现电机的解耦,进而实现最大风能捕获。最后,根据控制原理,在Matlab/Simul ink中搭建了永磁风力发电系统机侧的仿真模型,并对其进行了仿真分析,仿真结果验证该控制策略的正确性,能达到预期的控制目1 永磁同步风电机的数学模型机侧主电路的拓扑结构如图1所示,为简化分析,作如下假设:永磁材料电导率为零,忽略漏感的影响,不考虑磁饱和的现象,定子各相电枢绕组电阻值、电感值相等,气隙分布均匀,转子磁链在气隙中正弦分布。由此得到其等效电路,根据等效电路通过坐标变换得到PMSG在两相同步旋转坐标系下的数学模型。


   


[page]

2 机侧的控制策略
    为满足风电系统的要求,实现最大风能的捕获,发电机转速应根据风速变化实时调整,快速响应,而对转速的调整也即是对转矩的控制,其控制策略有基于转子磁场定向矢量控制及基于定子磁场定向直接转矩控制,本文选取零d轴电流控制,即基于的转子磁场定向矢量控制,并在上一节永磁同步发电机的数学模型基础上,设计了电流内环转速外环的系统控制策略。其控制框图如图2所示。


    图2中通过前馈补偿的方法,加入ωeLqisq和ωeLqisd+ωwψf,作为干扰前馈项对耦合项ωeLqisq和ωeLdisd进行补偿。控制过程为,测量发电机的电角速度及定子电流iA、iB、iC,并利用坐标变换得到isd、isq,最佳转速ω*与实际转速ω比较后经PI调节器得到q轴电流的参考值,与直接电流值isq比较后经PI调节器后经电压补偿环节得到q轴电压的参考值usq。电流内环中,d轴电流参考值,与实际电流值进行比较后经PI环节冉经电压补偿环节得到d轴电压的参考值usd。usd与usq经过两相同步旋转dq坐标系到两相静止αβ坐标系的变换得到在αβ坐标系下的参考电压uα与uβ,利用空间矢量脉宽调制原理产生PWM波形来控制整流器的开关以达到对最大风能的捕获。

3 系统的仿真分析和结果
    为验证控制策略的正确性,按图2的控制框图,在simulink中搭建机侧控制模块如图3所示,取空气密度ρ=1.225,叶轮半径R=32m,设计永磁电机的参数:定子电阻Rs=6mΩ,Ld=Lq=8.5mH,np=32,用1200V的直流电压源代替直流侧电压。

[page]

    开关频率取2000Hz,风速在0.3s时由4m/s跃变到8m/s,观察输出波形,如图4所示。


    由图4看出风能利用系数能够稳定在最佳风能系数0.48的最优状态:由图5可看出,定子电流稳定为0,实现了=0的控制:在图6中,风速突变后,最终也能稳定在一个定值;从图7可以看出,发电机转速在风速为4m/s时稳定在对应该风速的最佳转速rad/s,而风速变到8m/s时,稳定在8m/s对应的rad/s,能快速响应,调节转速为最佳转速;而根据转速的响应变化,其机侧功率如图8所示,可见能实现最大风能的捕获。

[page]



4 结束语
    本系统采用背靠背双PWM变流器,根据实时的变化控制其电机性能,提高系统的效率。本文在建立了永磁风电系统的数学模型后,在最大风能捕获及电机的解耦控制基础上,在Matlab/Simulink下进行了建模仿真,仿真结果论证了基于的转子磁场定向矢量控制策略的可行性。仿真结果表明,该控制方法能根据风速变化文时跟踪电流和转速的变化,实现最大风能捕获,系统工作稳定。

关键字:风力发电系统  机侧控制  PWM变流器  矢量控制 引用地址:直驱风力发电系统机侧控制策略的研究

上一篇:半导体气体传感器工作原理及结构特征
下一篇:基于振动信号处理技术的传动链误差分析

推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:17

改进永磁同步电机转矩控制精度的措施
自20世纪60年代末以来,面向磁场的矢量控制一直是交流电机控制的主流。这样的控制方法的主要特点是对电机气隙磁场和转矩进行分开控制。对于永磁同步电机,典型的控制设计就是考虑恒定的磁通会产生一个转矩常数kt,该常数在大多数电机的技术手册中都能找到。获得需要的转矩m所对应的电流iq也由此计算得到。但是,输出转矩和相应的电流iq之间的这种恒定关系的可信度很容易受到各种各样的实际因素的负面影响,这样的影响很容易产生转矩控制中所不能接受的精度偏差。一些容易影响的实际因素如下: ●产品出厂过程与材料的老化; ●铁心材料在过载时饱和; ●磁阻转矩变化; ●电枢(磁性材料)的温度。 磁材料(磁介质)的分散性导致的实际转矩常数与数据手册上的数值偏差可
[嵌入式]
基于瑞萨电子8位MCU的直流变频抽油烟机解决方案
  随着对家用电器消费观念的不断变化,消费者对抽油烟机的要求也越来越高。通常吸抽油烟机转速靠人工调节,因此为了达到最佳排油效果及节能目的,往往需要使用者多次人工干预。因此,为了使抽油烟机可实现自动调速、降低噪音、解放人力并最大限度地节能,瑞萨电子(本文涉及产品主要为瑞萨电子原NEC部分)推出了一系列变频控制专用的8位MCU。本文主要介绍了8位MCU――uPD78F0712的主要特点及基于该产品的变频抽油烟机解决方案。    变频抽油烟机的特点   抽油烟机变频的目的是为了通过调整抽油烟机上的带动风扇的电机转速,进而根据油烟量的大小调整油烟抽吸的快慢。优良的调速和节能效果使得变频抽油烟机在性能上明显优越于传统的抽油烟机,而变频抽
[单片机]
基于68HC908MR16单片的空间矢量控制变频电源
0 引言 随着拖动技术的不断发展以及大功率电力电子器件的不断更新,交流异步电机 V / f 控制PWM变频电源在工业上的应用越来越广泛。传统的SPWM变频调速技术理论成熟,原理简单,易于实现,但其逆变器输出线电压的幅值最大值仅为0.866 U d ,直流侧电压利用率较低;而采用空间矢量PWM(SVPWM)算法可使逆变器输出线电压幅值最大值达到 U d ,较SPWM调制方式提高了15%,且在同样的载波频率下,采用SVPWM控制方式的逆变器开关次数少,降低了开关损耗。为此,本文运用SVPWM算法,将逆变器和电机作为整体考虑,并综合三相电压,通过实时计算,利用MR16单片机实现了电机的恒磁通变频调速控制。 1 空间矢量P
[单片机]
基于68HC908MR16单片<font color='red'>机</font>的空间<font color='red'>矢量控制</font>变频电源
STSTEVAL-IHM032V1150W正弦矢量控制解决方案
ST 公司的STEVAL-IHM032V1 150W矢量控制板采用600V高压器件L639x 和 快速IGBT STGD3HF60HD(4.5 A, 600 V) ,适用于永磁同步马达(PMSM)的磁场定向控制(FOC)和无刷直流马达(BLDC)基于梯形标量控制,正常输出功率高达150W.控制板和110VAC与230VAC火线电压兼容,并能和STM3210xx-EVAL,STEVAL-IHM022V1,以及STEVAL-IHM033V1通过专用连接器进行接口.主要用在洗碗机泵,冰箱压缩机和风扇.本文介绍了L6392 主要特性和方框图,150W STEVAL-IHM032V1 演示板主要特性和框图,电路图与材料清单. 150 W in
[电源管理]
STSTEVAL-IHM032V1150W正弦<font color='red'>矢量控制</font>解决方案
矿山机车无速度传感器矢量控制系统
1.引言 现代轨道牵引中,异步电机已经逐步代替直流电机而成为主要的轨道牵引用电机种类。为了得到较好的交流调速性能,矢量控制是一种较为理想的控制方法。对于矿山机车牵引系统,为获得较好的控制性能,应针对矿山机车的工作特点对传统的矢量控制系统进行改进。机车运行条件恶劣,震动强烈且工作环境灰尘多,这些条件对速度传感器会有很大的危害。所以机车在某些情况下不能使用速度传感器,在系统设计时要考虑实现无速度传感器运行,利用电压电流等电量信息估算出电机转速。此外在很多情况下要求机车电机在大于额定转速工作时仍然有足够的转矩输出。所以系统在设计时必须设计合适的弱磁控制算法,以保证电机在额定转速以上的正常工作。 本文首先针对矿山机车的工作特点,
[工业控制]
矿山机车无速度传感器<font color='red'>矢量控制</font><font color='red'>系统</font>
矢量控制的多电机同步控制系统的设计方案
1 引言 随着近年来传动系统的发展,多电机传动系统已经被广泛地应用于各种领域。为了提高多电机传动系统的动态性能和稳态性能,满足一些特定系统对多电机控制的同步要求,多电机协调同步控制方法的研究变得越来越重要。针对交流电机的数学模型是一个高阶、非线性、强耦合的多变量系统,以及矢量控制的不完全解耦性等缺点,本文引入了智能控制中的模糊控制技术,选用参数自调整模糊控制器,设计了一种基于模糊矢量控制的多电机同步控制方案从而提高系统的动态性能。方案中使用西门子变频器的矢量控制功能对交流电机进行变频调速,在西门子PLC中实现了参数自调整的模糊控制。并通过Matlab进行系统设计的仿真验证和分析。 2 多电机同步控制系统概述 在现代应用
[嵌入式]
基于风力发电系统的电能变换装置研究
   O 引言   伴随着经济的发展及人口的增长,人类对能源的需求增加,而以煤炭、石油为主的常规能源存在有限性,且污染和破坏自然环境。风能是一种清洁的可再生能源,并且资源丰富,有着无需开采、运输的特点。目前风力发电系统分非直驱风力发电系统和直驱风力发电系统,前者主要采用齿轮箱对风轮机提速后,驱动常规异步发电机,而直驱风力发电在整个体系结构中,由于省去了增速齿轮箱,减小了风力发电机的体积和重量,省去了维护,降低了风力发电机的运行噪声,所以研究直驱风力发电系统的电能变换装置对提高风电转换效率及开发风力发电技术的推广,有着重要的社会效益和经济效益。    1 常规直驱风力发电系统的特性   直驱风力发电系统采用低速的永磁同步发电机
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved