【摘 要】
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当今,是能源结构转型的重要时期,更清洁、低碳的能源受到各方关注,风力发电理应成为研究重点。在风力发电技术日趋成熟的同时,风力发电系统的规模不断扩张,对电力系统的影响
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当今,是能源结构转型的重要时期,更清洁、低碳的能源受到各方关注,风力发电理应成为研究重点。在风力发电技术日趋成熟的同时,风力发电系统的规模不断扩张,对电力系统的影响也愈发明显。在风电系统并网的过程中,变流装置是至关重要的一个制约环节,若能设计出一个功率因数高、成本适中、易于控制的变流电路,则对系统性能的改善裨益良多。与此同时,考虑到自适应滑模控制拥有超强的自适应能力和良好的鲁棒性,因此选用此策略进行控制。首先,以研究风力发电的意义引入,进而陈述了风电发展的历史进程。简要阐述风力发电系统的理论基础,介绍直驱型风力发电系统发展状况,建立了直驱永磁发电系统各部分的数学模型,并着重分析了网侧并网变换器部分特性。其次,比较滑模变结构控制以及自适应控制,简要阐述原理并结合两者特点推出运用自适应滑模控制来实现对风力发电网侧并网逆变器的控制。参照电网电流dq轴负序分量来确定切换面,进行抖振分析,综合自适应控制思想,设计出并网变换器的自适应滑模控制算法,实现网侧并网变换器在电网电压平衡条件下的二阶滑模控制以及电网电压不平衡条件下的双同步参考坐标系解耦锁相环(DDSRF-PLL)控制的切换步骤,最终完成并网。最后,在Matlab/simulink下进行对并网变换器部分的仿真实验,进行了在电网电压平衡时的二阶滑模控制策略的仿真;以及在电网电压不平衡时的基于双同步参考坐标系解耦锁相环控制策略的仿真。实验证明自适应滑模控制算法可以实现并网变换器在电网电压平衡和电网电压不平衡情况下的控制算法切换,保证系统能顺利并网,实现了系统良好的动态性能,由此可以得出理论部分合理可行。
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