风力发电机组控制策略优化与实验平台研究

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论文详情
由于风能的随机性、间歇性及波动性大等特点,风力发电领域依然有很多问题需要进一步深入研究。控制系统作为风力发电机组能否安全可靠运行的神经中枢,对实现其风能最大捕获、减缓机组疲劳载荷,延长其使用寿命等方面起着举足轻重的作用。同时,也是影响我国风力发电机组国产化进程的重要因素之一。该论文依托重庆市重点科技攻关项目“风电机组系统设计关键技术”(项目编号:CSTC2007AB3052),对风力发电机组的整机建模、控制策略优化、控制算法设计及实验平台构建等进行了深入研究,论文的主要内容及结果如下:第一章阐述了世界风力发电的发展趋势,讨论了中国风电产业面临的机遇与风险,指出了目前风力发电机组控制系统的研究现状和存在的问题,给出了论文的主要内容和结构。第二章研究了面向控制系统设计的风力发电机组整机模型。依据仿真系统中的“模块化”设计思想,将风力发电机组划分为气动、机械、电气和桨距系统四个主要功能模块,并详细介绍了它们的工作原理和运行特性。特别针对桨距系统提出运用不同的变桨速率限制及动态尾流补偿机制消除其大转动惯量、滞后等不利因素的影响。第三章提出一种综合性能的优化控制策略。其主要设计思想:在接近名义工作点之前就开始小范围的调整桨距角,同时配合转矩闭环控制来增加系统在名义工作点的可控性及减缓过渡区功率波动和瞬时载荷突变的范围,以寻求在最大风能捕获和最小机械载荷之间找到一个合适的平衡点。第四章,为实现对综合性能优化控制策略的最佳跟踪,设计了三控制器平滑过渡方案。由于过渡区的时变、非线性、强耦合等特征,传统的控制算法难以满足系统的静、动态性能指标。基于模糊神经网络的控制方法,具有无需依赖控制对象精确数学模型和能防止时变、参数扰动等因素的特性,本文在模糊控制器的基础上,设计了利用单个神经元在线调整模糊控制查询表的算法。并以1.5MW变速变桨距风力发电机组为被控对象进行仿真,仿真结果验证了所提控制策略及控制算法对风力发电机组整机性能优化是一种有效可行的方法。第五章,为实现风力与风力机之间的柔性连接,依据风洞设计原理,以轴流式通风机为源动力,自制风道作为气动通道,搭建了开放式风洞,创造了更加逼近自然条件下风力机运行的实验环境。又基于硬件在环仿真技术设计方法,构建了风力发电机组实验平台。在此基础上,为实现对风力机最大功率的跟踪要求,设计了控制系统的硬、软件结构。通过仿真与实测数据的对比,结果表明:设计的控制系统能较好的实现对最大功率的跟踪,亦很好的说明搭建的实验平台具有良好可靠性和可行性。第六章对论文进行总结,并对以后的研究进行了展望。
中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 绪论第10-22页
    1.1 风力发电发展概况第10-11页
    1.2 我国风电产业面临的机遇和风险第11-13页
    1.3 风力发电机组的控制技术第13-19页
    1.4 课题研究的背景及意义第19-21页
    1.5 课题研究内容及论文结构第21-22页
2 风力发电机组整机模型分析第22-44页
    2.1 引言第22页
    2.2 气动系统第22-28页
        2.2.1 圆盘理论第22-24页
        2.2.2 叶素动量理论第24-27页
        2.2.3 气动转矩、推力和功率第27-28页
    2.3 机械系统第28-32页
        2.3.1 塔架第29-30页
        2.3.2 传动链第30-32页
    2.4 电气系统第32-36页
        2.4.1 发电机模型第33-35页
        2.4.2 变流器模型第35-36页
        2.4.3 电网模型第36页
    2.5 桨距系统第36-39页
        2.5.1 桨距执行机构模型第37页
        2.5.2 变桨速率第37-38页
        2.5.3 动态尾流补偿第38-39页
    2.6 风力发电机组整机模型及风速模型第39-43页
        2.6.1 风力发电机组整机模型第39-41页
        2.6.2 风速模型第41-43页
    2.7 本章小结第43-44页
3 基于综合性能的风力发电机组控制策略优化第44-64页
    3.1 引言第44页
    3.2 风力发电机组控制策略综述第44-52页
        3.2.1 主动变桨第46-47页
        3.2.2 主动失速第47-48页
        3.2.3 被动变桨第48页
        3.2.4 被动失速第48-49页
        3.2.5 其他控制策略第49-52页
    3.3 风力发电机组控制策略优化第52-56页
        3.3.1 控制策略优化原则第53-56页
        3.3.2 控制策略优化的限制条件第56页
    3.4 变速变桨距风力发电机组控制策略优化第56-62页
        3.4.1 改善功率调节的优化控制策略第58-59页
        3.4.2 提高可控性的优化控制策略第59-60页
        3.4.3 综合性能的优化控制策略第60-62页
    3.5 本章小结第62-64页
4 风力发电机组的模糊神经网络控制第64-88页
    4.1 引言第64页
    4.2 传统控制器的设计方法第64-67页
    4.3 模糊控制器的设计第67-76页
        4.3.1 模糊控制器结构设计第69-71页
        4.3.2 建立模糊控制规则第71-72页
        4.3.3 模糊推理设计第72-74页
        4.3.4 模糊控制器算法流程图第74-76页
    4.4 单神经元模糊控制器的设计第76-80页
        4.4.1 单神经元模糊控制器设计依据第76页
        4.4.2 单神经元结构模型第76-77页
        4.4.3 单神经元模糊控制器结构第77-78页
        4.4.4 单神经元模糊控制器算法设计第78-80页
    4.5 综合性能控制策略下的控制器设计第80-84页
        4.5.1 低风速区控制器第80-81页
        4.5.2 过渡区控制器第81-83页
        4.5.3 高风速区控制器第83-84页
    4.6 仿真分析第84-87页
        4.6.1 仿真分析一第84-85页
        4.6.2 仿真分析二第85-87页
    4.7 本章小结第87-88页
5 基于 HILS 设计方法的风力发电机组实验平台研究第88-106页
    5.1 序言第88-89页
    5.2 风洞实验第89-90页
    5.3 开放式风洞的搭建第90-92页
    5.4 风力发电机组实验平台的组建第92-97页
        5.4.1 硬件在环系统原理第92-94页
        5.4.2 硬件在环系统设计过程第94-95页
        5.4.3 常用风力发电机组实验平台构建第95-97页
    5.5 基于HILS 设计方法的实验平台构建第97-104页
        5.5.1 硬件设计第98-100页
        5.5.2 软件设计第100-102页
        5.5.3 仿真与实测分析第102-104页
    5.6 本章小结第104-106页
6 结论与展望第106-108页
致谢第108-110页
参考文献第110-118页
附录第118页
    A 作者攻读博士学位期间发表的学术论文第118页
    B 作者攻读博士学位期间参加的主要科研项目第118页
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