【摘 要】
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自然环境逐渐恶化、能源消耗飞速增加和资源短缺等问题日益严重,为了应对这一全球性的挑战,风力发电技术成为各国学者研究的热点。随着风力发电快速发展,风力发电已经成为一种不
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自然环境逐渐恶化、能源消耗飞速增加和资源短缺等问题日益严重,为了应对这一全球性的挑战,风力发电技术成为各国学者研究的热点。随着风力发电快速发展,风力发电已经成为一种不可缺少的电力供应方式,风力发电系统通常与市电网相连向电网输送电能,但如雷击、设备故障和电网调度等原因可能使风力发电系统自主或者不自主地进入脱网独立运行状态,失去电网的支撑就可能引起风力发电功率与负载需求功率之间的不匹配,导致输出电压和频率无法满足负载要求,使风力发电系统无法正常独立运行。若系统独立运行则通常需要切换控制策略,但切换过程需要孤岛检测和检测延迟时间等问题,并且系统在无风情况下不能正常工作。为了解决上述问题,本文提出了一种基于储能装置的双馈风力发电系统控制策略,使风力发电系统既可以工作在并网运行又可以工作在独立运行且不需切换控制策略,并分析了储能装置对稳定系统运行的作用。本文首先分析了双馈风力发电原理,并建立了双馈发电机三相静止坐标系下的数学模型,通过坐标变换推导出两相旋转坐标系下的数学模型,根据双馈发电机发电特性,采用定子磁链定向控制策略分别分析和推导了双馈风力发电系统并网运行和独立运行的控制原理;然后,分析了蓄电池工作原理并建立了等效电路模型,在PWM变换器数学模型基础上,设计了基于蓄电池储能装置的双馈风力发电系统控制策略并对控制器参数进行计算,使得风力发电系统在同一种控制策略下可工作在并网运行和独立运行状态。另外对风力发电中蓄电池容量配置进行了研究,给出了计算方法。应用MATLAB/simulink仿真软件搭建了系统仿真平台,完成了对控制策略的仿真验证。最后,设计了以数字处理器TMS320F2407A DSP为核心的控制系统,完成了系统控制的软件编程与调试,在实验室11kW双馈风力发电系统模拟平台进行实验,实验结果验证了本文所研究的控制方案的可行性与正确性。
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