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文檔簡介
1、目前,雙饋型風(fēng)力發(fā)電機(jī)普遍使用電壓源型雙PWM變頻器作為勵磁系統(tǒng)電源。雙PWM變頻器需要大電容作為直流儲能元件,不僅體積大、重量重,且不易維護(hù),同時大電解電容的電解液易于揮發(fā),嚴(yán)重影響變頻器的壽命。矩陣變換器不存在大電容或大電感,具有體積小,易維護(hù)等優(yōu)點,因此研究矩陣變換器交流勵磁系統(tǒng),對減小勵磁系統(tǒng)體積,提高功率密度,降低維護(hù)成本均有重要意義。但由于矩陣變換器本身結(jié)構(gòu)復(fù)雜,控制難度大,將其應(yīng)用于雙饋電機(jī)交流勵磁系統(tǒng),還存在著并網(wǎng)困難、
2、運行性能欠佳等問題。為此論文研究了基于矩陣變換器勵磁的雙饋型風(fēng)力發(fā)電機(jī)并網(wǎng)運行控制策略,并通過實驗和仿真驗證了所提控制策略的有效性。論文的主要研究內(nèi)容及創(chuàng)新性工作如下:
(1)在深入分析雙饋電機(jī)數(shù)學(xué)模型和矩陣變換器調(diào)制策略的基礎(chǔ)上,根據(jù)矩陣變換器勵磁的雙饋電機(jī)空載、正常工況下和非正常工況下三種運行狀態(tài),提出了基于矩陣變換器勵磁的雙饋型風(fēng)力發(fā)電機(jī)并網(wǎng)運行控制方案。該方案使得基于矩陣變換器勵磁的雙饋型風(fēng)力發(fā)電機(jī)可以滿足在不同工
3、況下并網(wǎng)運行的要求。
(2)針對在矩陣變換器勵磁的雙饋電機(jī)并網(wǎng)瞬時定子沖擊電流較大的問題,提出了定子電壓閉環(huán)控制策略。該策略是將電網(wǎng)電壓的幅值和相位作為給定值,定子電壓幅值作為反饋值,實現(xiàn)對矩陣變換器虛擬逆變側(cè)的電壓幅值和相位控制,使定子電壓準(zhǔn)確跟隨電網(wǎng)電壓,并簡化了復(fù)雜的解耦控制。實驗結(jié)果表明,減少了并網(wǎng)瞬時雙饋電機(jī)定子沖擊電流。
(3)針對傳統(tǒng)的矩陣變換器勵磁控制策略響應(yīng)時間較長、超調(diào)量較大的問題,提出了
4、基于矩陣變換器勵磁的直接功率控制策略。該策略首先由定子有功功率誤差、無功功率誤差、定子電壓和轉(zhuǎn)子所處位置直接計算得到轉(zhuǎn)子電壓信號,再通過矩陣變換器間接空間矢量調(diào)制策略控制轉(zhuǎn)子電壓。該策略實現(xiàn)了在一個控制周期內(nèi)消除定子側(cè)有功功率誤差和無功功率誤差,并省去了轉(zhuǎn)子電流閉環(huán)控制環(huán)節(jié)。因此該策略能夠有效提高響應(yīng)速度,減少超調(diào)量。
(4)針對傳統(tǒng)矩陣變換器勵磁控制策略在電網(wǎng)電壓擾動和電壓不平衡等非正常工況下運行效果不理想的問題,分別提
5、出了非線性最優(yōu)控制策略和電壓不平衡交流勵磁控制策略。仿真結(jié)果表明,非線性最優(yōu)控制策略在電網(wǎng)電壓擾動情況下減少了定子電壓、有功功率和定子磁鏈的調(diào)節(jié)時間;電壓不平衡交流勵磁控制策略在電網(wǎng)電壓不平衡情況下,根據(jù)不同控制目標(biāo),可以分別消除定子負(fù)序電流、減少有功功率脈動或無功功率脈動。
(5)研發(fā)了矩陣變換器交流勵磁實驗系統(tǒng)。該系統(tǒng)以DSP控制器為核心構(gòu)成主控系統(tǒng)和以IGBT模塊為開關(guān)器件構(gòu)成主電路,并使用變頻器驅(qū)動異步電動機(jī)模擬風(fēng)
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