海上风电场及双馈式风电机组的仿真分析

海上风电场及双馈式风电机组的仿真分析

论文摘要

我国海上风力资源丰富,对海上风电的开发将成为我国未来风电产业最主要的增长点。本文在简单概述国内海上风力发电状况以及风力发电现状的基础上,重点介绍了海上风电场的开发,并对海上风电机组进行仿真研究。海上风电场的开发部分。介绍了开发海上风电优势和面临的主要挑战;分析了开发海上风电的各个环节,包括前期工作、场址的选择、支撑结构的设计、电网的接入方案等;着重研究了海上风电机组的初步设计,包括风轮机的设计和驱动方案的选择,并指出在目前的技术水平下,变速恒频双馈风电系统由于重量和变换器容量上的优势,最适合应用于海上风电场。双馈风力发电系统的仿真部分。建立了变速恒频双馈风力发电系统的数学模型,包含风速模型,风力机模型,和不同坐标系下的双馈电机模型。完成建模工作后,主要研究了双馈风力发电系统的控制策略,提出应用定子磁链定向的矢量控制来实现风力发电系统的有功、无功功率解偶控制以及转速的控制。在此基础上,建立了矢量控制的系统框图。最后应用Matlab/Simulink软件建立了系统各部分的仿真模型,并给出了仿真结果与分析,验证了定子磁链定向矢量控制策略的正确性:既保证了定子输出频率的恒定,又达到了有功功率无功功率独立解耦控制的目的,同时还较好地跟踪了风力机的最大功率输出。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 海上风力发电国内外发展现状
  • 1.1.1 世界海上风力发电现状
  • 1.1.2 中国海上风力发电现状
  • 1.2 风力发电系统概述
  • 1.2.1 风力发电系统的分类
  • 1.2.2 变速恒频发电系统的研究现状
  • 1.3 全球风电技术发展趋势
  • 1.4 本文主要研究内容
  • 第二章 海上风电场的开发
  • 2.1 海上风电的特点
  • 2.1.1 海上风电的优势
  • 2.1.2 海上风电面临的挑战
  • 2.2 海上风电场的开发
  • 2.3 海上风力发电机组的初步设计
  • 2.3.1 风轮机的设计
  • 2.3.2 风电机组驱动方案的选择
  • 2.4 本章小结
  • 第三章 变速恒频双馈风力发电系统的数学模型
  • 3.1 风速模型
  • 3.2 风力机数学模型
  • 3.3 双馈电机变速恒频控制的基本原理
  • 3.3.1 双馈电机的调速原理
  • 3.3.2 双馈电机的运行状态及能量流动
  • 3.4 双馈电机的数学模型
  • 3.4.1 三相坐标系下双馈电机的数学模型
  • 3.4.2 坐标变换
  • 3.4.3 同步旋转坐标系下双馈电机的数学模型
  • 3.5 本章小结
  • 第四章 变速恒频双馈风力发电系统的矢量控制
  • 4.1 定子磁链定向矢量控制的基本概念
  • 4.2 定子磁链定向下的矢量控制方程
  • 4.3 前馈环节的计算
  • 4.4 定子磁链观测
  • 4.5 定子磁链定向矢量控制系统框图
  • 4.6 本章小结
  • 第五章 变速恒频双馈风力发电系统仿真分析
  • 5.1 风速的仿真
  • 5.2 风力机的仿真
  • 5.3 矢量控制部分的仿真
  • 5.3.1 定子磁链观测的仿真模型
  • 5.3.2 前馈环节计算的仿真模型
  • 5.3.3 定子有功、无功计算的仿真模型
  • 5.4 变速恒频双馈风力发电系统的仿真研究
  • 5.4.1 定子有功功率和无功功率的调节过程
  • rd、irq、ira 的调节过程'>5.4.2 发电机转速n 和转子电流ird、irq、ira的调节过程
  • 5.4.3 定子电流调节过程
  • 5.4.4 随机风况下系统的响应
  • 第六章 结论
  • 参考文献
  • 发表论文和参加科研情况说明
  • 致谢
  • 相关论文文献

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