【摘 要】
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当今社会,随着能源危机日益严重,风力发电凭借其绿色清洁、环境污染小、基建周期短、装机规模灵活等优点在新能源利用方面得到了广泛应用。为了符合并网的电能质量需求,需对风电系统并网逆变器进行控制。由于直驱式风电系统的发电效率和运行可靠性优于采用双馈异步电机的风电系统。因此文中对直驱式风电系统网侧变流器的控制策略进行了相关研究。主要进行的研究内容如下:1)本文从全球能源发展、国内外风电发展现状及其并网逆变
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当今社会,随着能源危机日益严重,风力发电凭借其绿色清洁、环境污染小、基建周期短、装机规模灵活等优点在新能源利用方面得到了广泛应用。为了符合并网的电能质量需求,需对风电系统并网逆变器进行控制。由于直驱式风电系统的发电效率和运行可靠性优于采用双馈异步电机的风电系统。因此文中对直驱式风电系统网侧变流器的控制策略进行了相关研究。主要进行的研究内容如下:1)本文从全球能源发展、国内外风电发展现状及其并网逆变器控制策略研究出发,对风电系统的一般结构、并网逆变器的数学模型进行阐述;最终本文通过坐标变换分析了并网逆变器其基于电网电压定向的双闭环控制PI控制策略及PI参数整定的方法。2)针对PI控制器无法解决超调与快速性矛盾等问题,本文在双闭环结构中的电压外环设计了二阶线性自抗扰控制器(Linear Active Disturbance Rejection Controller,LADRC)以替代PI控制器;同时对本文所提出的LADRC控制器进行模块化设计与参数整定设计,并利用频域法分析验证了LADRC的跟踪、稳定、抗扰特性;最后通过MATLAB/Simulink数字仿真软件搭建了1.5 MW的直驱式风电并网模型,对本文所设计的控制器进行了仿真验证。3)针对参数整定困难而带来控制器的抗扰性与跟踪性不足的问题,本文引入模糊理论,对LADRC控制器进行改造,一方面使并网逆变器能在不同工况下实现参数自动寻优,另一方面提高并网控制器的鲁棒特性。4)借助RTLAB半实物仿真平台进行了3.6 MW级风电机组模拟实验,模拟了电网电压高低穿等不同工况下本文设计的自抗扰控制器的故障穿越能力。上述实验结果有效验证了本文所提控制策略的有效性和可行性。
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