变桨距与智能控制在风电机组中的应用
变桨距与智能控制在风电机组中的应用【摘要】:随着风力机尺寸的增加,风电机组在电力能源中所占比例也都不断增加。大多数电气设备要求有固定频率的电源,电力控制要求减少风力发电并网时的不利
【学位授予单位】:沈阳工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:TM315
【目录】:
- 摘要5-6
- ABSTRACT6-11
- 第一章 绪论11-19
- 1.1 选题背景与意义11-12
- 1.2 国内外风力发电发展现状12-15
- 1.2.1 国内风力发电发展现状12-13
- 1.2.2 世界风力发电发展现状13-15
- 1.3 风电机组调节技术的发展15-16
- 1.4 变桨距控制系统的控制策略16-17
- 1.5 课题研究的主要内容17-19
- 第二章 风电机组的结构与基本理论19-29
- 2.1 风力机的分类19-20
- 2.2 风力发电机组的结构及各组成部分20-25
- 2.2.1 叶片20-21
- 2.2.2 轮毂21
- 2.2.3 齿轮箱系统21-22
- 2.2.4 偏航系统22-23
- 2.2.5 解缆系统23
- 2.2.6 发电机系统23-24
- 2.2.7 刹车系统24-25
- 2.2.8 塔架25
- 2.3 基本理论25-29
- 2.3.1 变桨距控制原理25-26
- 2.3.2 变桨距风电机组的运行状态26-27
- 2.3.3 变桨距执行机构27-29
- 第三章 风电机组的数学模型及PID 控制策略29-40
- 3.1 风力发电机组功率控制方式29-30
- 3.2 变速变桨距风力发电机组的数学模型30-37
- 3.2.1 风速模型31-33
- 3.2.2 空气动力特性模型33-34
- 3.2.3 传动系统模型34-35
- 3.2.4 发电机模型35-36
- 3.2.5 变距机构模型36-37
- 3.3 PID 变桨距控制系统仿真37-40
- 3.3.1 PID 控制概述37-38
- 3.3.2 PID 变桨距控制系统及仿真38-40
- 第四章 三维模糊变桨距控制器的设计及仿真40-63
- 4.1 模糊控制的基本概念及原理40-44
- 4.1.1 模糊控制简介40-41
- 4.1.2 模糊控制系统工作原理41-43
- 4.1.3 模糊控制器的特性43-44
- 4.2 常规模糊控制器设计44-51
- 4.2.1 控制器结构的选择45-47
- 4.2.2 语言变量和模糊化策略的确定47-48
- 4.2.3 建立模糊控制规则48-49
- 4.2.4 确定解模糊策略49-50
- 4.2.5 语言变量论域和系统因子的确定50-51
- 4.3 常规模糊变桨距控制系统的设计51-54
- 4.4 三维模糊变桨距控制系统的设计54-58
- 4.4.1 三维模糊控制器的设计54-57
- 4.4.2 三元函数的Lagrange 插值法57-58
- 4.5 三维模糊变桨距控制系统的仿真58-63
- 第五章 带模糊前馈的单神经元变桨距反馈控制器的设计63-78
- 5.1 神经网络的基本概念及原理63-67
- 5.1.1 神经网络基本原理63-65
- 5.1.2 神经网络的学习规则65-66
- 5.1.3 神经网络在工业领域的应用66-67
- 5.2 单神经元控制系统的设计67-70
- 5.3 模糊前馈控制系统的设计70-74
- 5.4 带模糊前馈的单神经元变桨距反馈控制器的设计及仿真74-78
- 第六章 电动变桨伺服控制系统实验78-82
- 6.1 试验平台的组成78-81
- 6.2 试验原理81
- 6.3 试验结果81-82
- 第七章 结论82-84
- 参考文献84-87
- 附录机组数据87-88
- 在学研究成果88-89
- 致谢89
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