风电控制系统毕业设计
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1、1 绪论 1.1 课题背景 风力发电机发电的原理是将风能转化为机械能, 然后再将机械能转化为 电能 1。控制系统是风力发电系统的核心部分,现如今,风力发电中面临着 两个亟待解决的问题(发电效率和发电质量)都和控制系统密切相关。 上个世纪末风力发电机组的桨距系统主要经过了两个阶段: (1)20 世纪 80 年代的定桨距风力发电机组。该种机组的特点是桨叶 的节距角在安装时是固定的。 因此, 发电机发出的电的频率、 幅值是固定的, 是不可控制的。 (2)20 世纪 90 年代中期变桨距风力发电机组。该种机组与定桨机组 最大的区别在于,变速风力发电机组是把风速、风向信号作为控制系统的输 入变量来进行转
2、速和功率控制的。从而解决了高次谐波与功率因数等问题, 使得发电效率和发电质量有所提高 2。 现如今,随着计算机技术与先进的控制技术应用到风力发电领域,控制 方式从以前定桨失速向变桨恒频方向发展 3。目前的控制方法是:当风速变 化时调节发电机电磁力矩(9550P/N)或风力机桨距角使叶尖速比(叶尖速 度/风速)保持最佳值,实现风能的最佳利用率。近些年,一些新的控制理 论也逐渐应用于风电机组。例如模糊逻辑控制、神经网络智能控制、鲁棒控 制等。使风力机更加趋于智能化。 传统的风力发电控制方法存在很多不足,经常引起较大的能量损失,基 于 PLC 为主控制器的控制系统,结构简单,通用性强,编程方便,抗干
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