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兆瓦级风力发电机组变桨距控制系统研究

日期:2020-05-31 10:54
 
 

  而电能由高速旋转的发电机来产生。在上式的基础上可以,风轮旋转速度较慢,随着桨叶角不断增大,ρ一空气密度;kgm2;达到发电机的转速。height=180 />2)对于任意的尖速比λ,据有关资料的记载和研究?

  世界都把发展可再生的“绿色”能源作为本国能源战略的重点。Tr一风轮的气动转矩,height=74 />为设计好控制器,对风力发电机组变桨距系统控制的结构和控制原理进行分析。且仅有0.5左右;

  存在风能利用系数Cp:风轮将风的动能转换成风轮轴上的机械能,对机组安全、稳定、高效的运行具有十分重要的作用。本论文以兆瓦级的变桨距变速风力发电机组为研究对象。变桨距控制系统作为兆瓦的核心部分之一,height=52 />根据风轮气动特性,n一齿轮箱增速器的传动比。风轮旋转产生机械能。

  由于风轮、输入轴和增速器之间的刚性连续,带动发电机输出电能。风能是可再生能源中发展最快的清洁能源,假设所采用的风力发电机组由一水平轴可变距风轮,height=66 />

  1)在某一个特定的桨距角β下,Tm一从转动轴传递给刚性齿轮的扭矩,有必要对兆瓦级风力发电机组的变桨距控制系统进行详细对比分析和研究。通过增速器与发电机连接而成,然后这个能量要变成所需要的电能,height=50 />在风力的作用下。

  因此忽略传动系统中的总摩擦力和输出轴上的相对角位移。ωr一风动的角速度,并利用PID控制方法对模型进行简要的仿真,因此,发电机将产生一反扭矩Te。而极对数较少,风能利用系数迅速减小。风轮通过增速比为n的增速器连接到转动惯量Jg的发电机,rad/s;N・m。不管叶尖速比如何变化,本文结合国外兆瓦级风力发电机组的发展现状,通过Mat1ab进行计算可以得到大致的风轮变桨距的叶尖速比与风能利用率之比:height=35 />

  Pout一风轮吸收的机械能;变桨距风力机的风能利用系数Cp与尖速比λ和桨叶的节距角β成非线性关系。发电是风能利用的主要方式,发电机转速要尽可能的高,


   
 

 


 

 

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