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更新日期: 2025-06-01

雙饋式變速恒頻風力發電機的無功功率機制及特性研究

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雙饋式變速恒頻風力發電機的無功功率機制及特性研究 4.7

雙饋式變速恒頻風力發電機的無功功率機制及特性研究,對于提高機組并網運行能力和電力系統電壓穩定性具有重要意義。采用雙饋感應發電機(doubly fed induction generator,DFIG)等效電路,推導了其無功平衡方程。依據平衡方程,討論了不同頻率定、轉子回路的無功折算關系,揭示了DFIG具有靈活強大無功調節能力的機制。研究了不同運行工況下DFIG定、轉子無功特性,重點總結了轉差率、定子無功對轉子無功的影響規律。仿真實驗證明了理論分析的正確性。

變速恒頻雙饋風力發電機的功率控制 變速恒頻雙饋風力發電機的功率控制 變速恒頻雙饋風力發電機的功率控制

變速恒頻雙饋風力發電機的功率控制

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應用雙饋發電機數學模型和磁場定向矢量變換控制技術,分析了變速恒頻雙饋風力發電機的有功、無功功率解耦控制策略。在基于tms320f2812的雙饋發電機系統實驗平臺上,設計了雙饋發電機有功、無功功率解耦控制軟件,并進行了功率解耦控制實驗研究。實驗結果表明,所采用的控制方法正確、有效。

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變速恒頻雙饋風力發電機的功率控制

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針對雙饋風力發電系統中功率控制的時變性、隨機性、復雜性以及非線性的特點,提出了一種基于模糊神經網絡的功率解耦控制方法.該控制方法不依賴電機參數和精確的數學模型,能夠實現雙饋風力發電機有功、無功功率的解耦控制,具有控制簡單、靈活、方便、有效的特點,系統魯棒性強,適用于雙饋風力發電機的功率控制.

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風力發電機的恒功率控制 風力發電機的恒功率控制 風力發電機的恒功率控制

風力發電機的恒功率控制

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風力發電機的恒功率控制 4.5

針對大型風力發電機組因反饋信號滯后引起的輸出功率波動進行研究。在研究了傳統轉速反饋pi控制和基于測量風速前饋控制的基礎上,提出了基于有效風速估計的前饋與功率反饋pi結合的變槳控制策略,通過牛頓-拉夫遜算法進行有效風速估計,根據有效風速估計值給出合適的前饋槳距角,實現動態前饋補償。基于fast軟件平臺開發的外部控制器,對恒功率控制提出的控制策略與傳統的控制策略進行仿真比較。仿真結果表明:相對傳統的控制策略,提出的前饋控制使風力發電機組能夠保持穩定的電功率輸出。

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變速恒頻雙饋風力發電機的最優功率控制 變速恒頻雙饋風力發電機的最優功率控制 變速恒頻雙饋風力發電機的最優功率控制

變速恒頻雙饋風力發電機的最優功率控制

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變速恒頻雙饋風力發電機的最優功率控制 4.6

本文針對風力發電機組的不確定性及多干擾的問題,以追蹤最大風能作為有功功率控制目標。提出了采用模糊邏輯推理控制的方法得到低風速時發電機的參考轉速,利用自適應最優模糊控制與直接轉矩控制相結合的方法來控制發電機的電磁轉矩的方案,并且使用matlab軟件對該方案應用于1.5mw雙饋型風電機組系統進行仿真研究。仿真結果表明了在風速變化時,發電機實際轉速可以很快跟蹤最佳理論值,轉矩平衡,變速恒頻風電機組功率輸出具有較好的跟蹤效果,系統性能穩定,達到了最優功率的目標。

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利用風力發電機的無功功率補償風電場無功損耗 利用風力發電機的無功功率補償風電場無功損耗 利用風力發電機的無功功率補償風電場無功損耗

利用風力發電機的無功功率補償風電場無功損耗

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利用風力發電機的無功功率補償風電場無功損耗 4.5

我國風電場內無功補償的方式是在風電場匯集站內裝設集中無功補償裝置,這造成風電場無功補償的投資很大。文章結合工程實例,通過對不同發電量下風電場的無功損耗和電壓波動情況進行計算,提出利用風力發電機的無功功率可基本實現風電場的無功平衡,風電場母線電壓的變化是無功補償設備選型的依據,對于發電量變化引起的母線電壓變化不超出電網要求的風電場,應利用風力發電機的無功功率減小匯集站內無功補償裝置的容量,降低無功補償的投資。

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變速恒頻雙饋風力發電機并網的復合控制 變速恒頻雙饋風力發電機并網的復合控制 變速恒頻雙饋風力發電機并網的復合控制

變速恒頻雙饋風力發電機并網的復合控制

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變速恒頻雙饋風力發電機并網的復合控制 4.3

針對變速恒頻風力發電機并網系統,提出了一種基于終端滑模和擴張狀態觀測器的轉子電流復合控制方法.終端滑模控制不僅可以使得系統狀態在有限時間內到達滑模面,而且使得狀態在有限時間內沿著滑模面收斂到平衡點,使得發電機轉子的d軸電流、q軸電流在有限時間內到達參考值,實現快速收斂和更好的跟蹤精度.采用擴張狀態觀測器觀測出系統擾動并進行前饋補償,這有利于減小終端滑模控制所需要的切換增益而削弱可能的抖振現象,使系統得到更平滑的定子電壓波形.仿真結果表明,該復合控制策略對參數攝動和擾動具有更強的魯棒性,并網系統具有優良的動態性能.

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變速恒頻雙饋風力發電機的復合滑模控制 變速恒頻雙饋風力發電機的復合滑模控制 變速恒頻雙饋風力發電機的復合滑模控制

變速恒頻雙饋風力發電機的復合滑模控制

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變速恒頻雙饋風力發電機的復合滑模控制 4.8

針對變速恒頻雙饋風力發電系統,為實現發電機有功、無功功率的解耦,提出一種新的控制策略——復合滑模控制。該控制方法基于pi控制與滑模控制基礎之上,在滑模控制器上并聯一個pi控制。利用matlab/simulink軟件搭建雙饋風力發電機系統的模型并進行仿真分析,將仿真結果與pi控制、滑模控制的仿真結果進行比較。仿真結果表明,復合滑模控制能實現雙饋電機有功、無功功率的解耦控制,且比pi控制、滑模控制具有更好的動態響應性能,當雙饋電機參數發生變化時,系統仍保持原來的穩定狀態而不受影響,證明該控制方法還具有很強的魯棒性。

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基于TSC的異步風力發電機風電場的無功功率補償

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基于TSC的異步風力發電機風電場的無功功率補償 4.4

為解決風電場并網運行存在的電壓質量問題,提出了在風電場并網點進行電容器的分組投切控制方法。本文對風電場安裝快速投切電容器組的容量及投切規則進行了研究。提出了計及風速變化對風電場輸出有功和無功功率影響的電容器總容量計算方法及控制規則。應用pscad/emtdc軟件對某風電場進行了無功補償優化仿真,結果表明:無功補償的總容量和分組容量計算準確,可使風電場母線電壓保持在允許范圍內運行,并且電容器動作次數較少,保證了風電場并網運行時的電壓質量。

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風力發電機功率特性試驗

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風力發電機功率特性試驗 4.7

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管道式風力發電機

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管道式風力發電機 4.7

管道式風力發電機由管道、風力發電機、鼓風機、加熱裝置組成。垂直向上的管道內安裝多臺風力發電機,管道的底層設有進風口,進風口的上端安裝一臺電動鼓風機,電動鼓風機上端安裝加熱裝置。當電動鼓風機與加熱裝置通電后,電動鼓風機開始向管道內

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管道式風力發電機

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管道式風力發電機 4.7

管道式風力發電機由管道、風力發電機、鼓風機、加熱裝置組成。垂直向上的管道內安裝多臺風力發電機,管道的底層設有進風口,進風口的上端安裝一臺電動鼓風機.電動鼓風機上端安裝加熱裝置。當電動鼓風機與加熱裝置通電后,電動鼓風機開始向管道內鼓風.風吹在加熱裝置上被加熱.由于空氣加熱后重量變輕,加速向上流動。帶動從下至上的風力發電機葉片轉動.依次帶動多臺發電機發電。

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雙饋變速恒頻風電機組的功率特性 雙饋變速恒頻風電機組的功率特性 雙饋變速恒頻風電機組的功率特性

雙饋變速恒頻風電機組的功率特性

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雙饋變速恒頻風電機組的功率特性 4.8

針對在風電機組完成設計之前,需要對機組輸出功率性能作出預測的問題,介紹了雙饋變速恒頻風電機組的系統模型,包括風速、風輪、發電機和變頻器的數學模型;根據葉輪原動機輸入的機械能和機組的發電功率曲線,研究雙饋發電機的穩態特性、功率關系;基于sut-1500風機模型的參數,利用matlab軟件仿真機組的功率輸出特性.研究結果表明,對于雙饋變速恒頻風電機組,在低于發電機額定轉速時,通過調節功率因數,可以實現機組的最大功率輸出,提高機組的運行效率和性能,給機組的控制方案設計提供了參考.

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風力發電機及控制器介紹

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風力發電機及控制器介紹 4.6

風力發電機及控制器介紹 一.低風速發電技術優勢 風力發電機是風光互補路燈的重要部件,其發電的能力及產品質量直接關 系到風光互補產品質量與壽命。小型風力發電機在市政工程的推廣對產品提出了 更高的要求,尤其在低風速發電、低電壓儲能、低噪音、可靠性、美觀性、安全 性等方面有了更高的要求。 中船重工集團杭州瑞利科技有限公司生產的fd系列風力發電機是專為市 政路燈及小型用電單位(海島,近海養殖網箱,魚排捕魚,園區路燈,公路道班 燈)用電而設計。其特點: 1)運用軍品質量管理程序,取航空發電機之長,采用有限元分析設計,經 加載仿真進行系統合理參數匹配,發電效率高,風能利用系數≧0.38。 2)運行時安靜平穩,采用先進的高分子復合材料,具有良好的強度及韌性, 重量輕,不變形。風輪葉片翼形由空氣動力專家精心設計,風能利用率高,運行 噪音小,葉輪經靜平衡處理,確保風機穩定運行。 3)杭州瑞利的風

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風力發電機分類及特點

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風力發電機分類及特點 4.6

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簡易風力發電機的制作

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簡易風力發電機的制作 4.3

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風力發電機的基礎知識

風力發電機的基礎知識

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風力發電機的基礎知識 4.7

風力發電機的基礎知識 一、風的認知 從某一個角度講,風是太陽能的一種表現形式。 1.風的成因: ①地球的自轉 ②溫差:地球表面的不同狀態對太陽的吸熱系數以及放熱系數不同從而造成空氣之間溫度的差異,而 導致風的形成。(如水面比地面的吸熱慢,放熱也慢)。 2.風的運動軌跡 風在遇到障礙物后,都會形成湍流。 二、風力發電機 風力發電機是一種將風能轉換為電能的一種發電裝置,實現風能轉換成機械能,再由發電機把機械能轉 換成電能的過程。 1.風力發電機的技術原理 三相三相不控橋整流蓄電池 (1)發電機為三相(即三根線),輸出三相應該是相互導通的,兩根引出線的電阻是相同的,任意兩根線一打是 會出現火花。 (2)12v蓄電池充滿電之后,電壓會上升,一般蓄電認為電池充滿在13.8v~14.5v之間。用風力充電,蓄電池 電壓都會高,1.1v~1.3v為額定電壓,多種蓄

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風力發電機的安裝

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風力發電機的安裝 4.4

風力發電機的安裝

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變速定槳風力發電機組的全風速功率控制 變速定槳風力發電機組的全風速功率控制 變速定槳風力發電機組的全風速功率控制

變速定槳風力發電機組的全風速功率控制

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變速定槳風力發電機組的全風速功率控制 4.5

針對變速定槳風力發電機組(windenergyconversionsystem,wecs),提出一種簡單有效的全風速功率控制策略,不僅可實現機組在全風速范圍內的最大功率點跟蹤(maximumpowerpointtracking,mppt)、恒轉速以及恒功率控制,還可實現3種工況之間的自然過渡。首先對其工作原理進行詳細地分析,并建立一套實驗平臺,展開實驗研究,驗證該方法的可行性及存在的問題;隨后,進一步提出一種軟失速控制策略,對其工作原理和年發電量的損失情況進行詳細分析,論證該方法的可行性和優越性,并展開實驗研究。通過與全風速控制策略的對比分析發現,軟失速控制策略能顯著地降低機組在高風速區的瞬態載荷,延長其使用壽命,并能大幅地降低后級變換器和發電機的額定容量,控制成本。

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風力發電機的好處

風力發電機的好處

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風力發電機的好處 4.6

風力發電機的好處 常州中龍風力發電設備制造有限公司——小型風力發電機,風光互補發電系統, 風光互補路燈,風力發電機廠家 風力發電機旋轉軸的區別,風力發電機可以分為水平軸風力發電機和垂直軸 風力發電機。 水平軸風力發電機水平軸風力發電機:旋轉軸與葉片垂直,一般與地面平行,旋 轉軸處于水平的風力發電機。 垂直軸風力發電機:旋轉軸與葉片平行,一般與地面吹垂直,旋轉軸處于垂 直的風力發電機。 目前占市場主流的是水平軸風力發電機,平時說的風力發電機通常也是指水 平軸風力發電機。目前水平軸風力發電機的功率最大已經做到了5wm左右。垂 直軸風力發電機雖然最早被人類利用,但是用來發電還是近10多年的事。與傳 統的水平軸風力發電機相比,垂直軸風力發電機具有不用對風向,轉速低,無噪 音等優點,但同時也存在起動風速高,結構復雜等缺點,這都制約了垂直軸風力 發電機的應用

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風力發電機的運行與維護 風力發電機的運行與維護 風力發電機的運行與維護

風力發電機的運行與維護

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風力發電機的運行與維護 4.7

由于我國可持續發展戰略的有效實施,清潔可持續使用的風能越來越受到重視。近年來,我國的風電企業在風能發電方面獲得非常大的成果,其中所運用的各項技術也更加成熟,發電場的建設無論在建設規模上還是在建設速度上都有所提升。但風力發電機在實際運行過程中存在著不少故障,如果不能對其進行有效維護,就會制約整個風電行業的發展。面對這種現狀,相關人員必須加大對風力發電機的運行維護,減少故障出現的幾率,保證風電場的安全、可靠運行。

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風力發電機簡介

風力發電機簡介

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風力發電機簡介 4.4

1.受目前設備能力所限,可利用風資源是指在一定______的風。(6.0分) a.轉速范圍 b.時間范圍 c.溫度范圍 d.高度范圍 我的答案:d×答錯 2.在海洋環境中,包括岸邊灘涂上的機組,空氣中含有大量的鹽分,加上潮 濕,很容易在設備表面造成______對設備的長期穩定運行形成威脅。(6.0 分) a.污垢 b.灰塵 c.水霧 d.腐蝕 我的答案:d√答對 3.風力發電機的使用環境多種多樣,這對風力發電機的_____提出了更高的要 求。(6.0分) a.經濟性 b.可靠性 c.效率 d.風能的利用 我的答案:b√答對 4.我們需要頻率恒定的電能,因此的___發電系統是我們最佳的選擇發展的必由 之路。(6.0分) a.恒速恒頻 b.恒速變頻 c.變速恒頻 d.變速變頻 我的答案:c√答對 5.1.永磁同步發電機屬于________。(6.0分

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小型風力發電機

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小型風力發電機 4.6

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風力發電機 風力發電機 風力發電機

風力發電機

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風力發電機 4.5

風力資源被人們稱做"藍天白煤",是一種取之不盡、用之不竭、無任何污染的再生能源。我國地面風能總量16億千瓦,其中近地面可開發利用的風能達2.53億千瓦。葫蘆島市生

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30kw風力發電機

30kw風力發電機

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30kw風力發電機 4.3

30kw風力發電機 一、市場前景 隨著國家對可再生能源發展的鼓勵和支持,風電產業經過最近十多 年的快速發展,技術門檻已經相對降低了很多,隨著需求的不斷擴大及 政策方面的相對傾斜,風電產業已經在國內形成了比較完整的產業鏈, 從葉片、發電機的制造到控制系統國內均形成了比較成熟的供應體系, 風力發電機的功率也從最初的300kw發展到今天的2.5mw,還有繼續大 型化的趨勢,從表面上來看,大型化是風力發電機理所當然的發展方向, 但是從資源利用效率及市場需求細化的角度來看,中小型風力發電機是 被轟轟烈烈的風機大型化過程所忽略的一個需求更為廣闊的發展方向。 首先從資源利用方面來分析 ㈠、中小機組可以作為大型風場的有益補充 中國的風能資源主要集中在兩個帶狀地區,一條是“三北(東北、華北、 西北)地區豐富帶”,其風能功率密度在200瓦/平方米~300瓦/平方米以 上,有的可達

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徐英燕

職位:土建項目副經理

擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林

雙饋式變速恒頻風力發電機的無功功率機制及特性文輯: 是徐英燕根據數聚超市為大家精心整理的相關雙饋式變速恒頻風力發電機的無功功率機制及特性資料、文獻、知識、教程及精品數據等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設領域優質服務。手機版訪問: 雙饋式變速恒頻風力發電機的無功功率機制及特性
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