VGVC驱动开关磁阻风力发电系统的电流波形控制

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能源、环境是当今人类生存和发展所要解决的紧迫问题。风能资源的开发有着巨大的经济、社会、环保价值和发展前景,它在降低环境污染、调整能源结构以及解决偏远地区居民用电问题等方面起到了突出作用。开关磁阻发电机(Switched Reluctance Generator,简称SRG)具有结构简单、转动惯量小、启动转矩大、控制策略灵活、功率电路简单可靠等特点,在风力发电系统中具有广阔的应用前景。在不对称功率变换器驱动开关磁阻风力发电系统中,外界风速较低时,发电机运动电动势将小于发电电压,导致发电阶段相
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开关磁阻电机具有结构简单、坚固,成本低,可控参数多,调速范围宽,容错能力强,耐高温等优点,且具有较好的四象限运行能力。因此,随着电力电子技术与微机控制技术的高度发展,开关磁阻电机不仅在驱动调速领域得到广泛应用,同时在发电领域也受到越来越多的重视,成为近年来国内外研究的热点。SRM在电动运行方面的研究已日趋完善,然而对SRM发电运行,特别是对发电控制系统与性能优化方面的研究并不成熟。本文主要针对开关
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风能作为一种新能源,已经被广泛应用。随着风电技术的不断成熟,风电场规模的不断扩大,大型风电场并网对电网的稳定运行影响也越来越大,已经成为大规模风电发展的障碍。如何实现并网风电场的稳定运行以及对电网的电能质量影响最小,是风电并网研究的重点。本文通过对风力机的主要机型双馈异步电机DFIG(Doubly-Fed Induction Generator)在同步旋转坐标系下的动态方程及静态方程的推导,建立D
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随着电网和用电负荷的复杂化,电能质量问题越来越受到电力企业和用户的关注。电能质量扰动源定位作为电能质量分析的一项重要功能,对查明扰动源位置、治理电网污染具有直接的指导意义。本文在总结现有扰动源定位算法的基础上,提出了一种基于扰动测度与证据理论的电能质量扰动源定位算法。扰动方向的确定是扰动源定位首先要解决的问题,扰动发生时信号复杂,不同信号成分在判断扰动方向时的方法也有所不同。本文用小波变换对扰动信
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近年来,能源短缺与环境污染日益严重,因此风能与其他新能源的开发利用具有非常重要的意义。风力发电是重要的新能源利用形式,其中变速恒频双馈风力发电技术以其优越的控制性能成为世界各国争相开发的新技术领域。本文重点研究双馈风电系统MPPT问题。首先详细分析了风力发电的研究背景及意义,对风能的开发现状、未来风电技术的发展趋势做了简要的说明。其次分析了风力机的运行特性、运行区域以及最大风能追踪控制原理。针对双
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