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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 530 毫秒
1.
设计组建了一个微型风力发电取暖系统,推出永磁同步发电机感生电动势E与叶片转速v关系式:E—Cv,并通过实验验证.利用该系统测试泉州师院风能大小,提出选择C值大于1.39的发电机,可利用泉州常年风力3~4级来达到日常供能供暖使用要求,同时推导出测量风速公式:Vwind=2πR×E/C×D,该公式可用于制作风速测量计,并获得实验验证.  相似文献   

2.
风力发电系统具有规模大、实际现场培训成本高、危险系数高等特点,因此基于风力发电仿真设备的风力发电控制研究是十分必要的。以E-Wind Turbine实验平台为例,详细介绍了变速、变桨距双馈风力发电系统实验平台的构成与控制策略的实现方法。基于S7-1200系列的PLC控制器,利用PORTAL STEP 7集成开发环境,实现了风机的偏航、转速控制以及功率控制。仿真实验结果表明,设计的风力发电控制系统可以有效地模拟实际风力发电机的各种控制要求,为风力发电控制策略的研究提供了一种有效手段。  相似文献   

3.
一、人类对风能的开发与利用——风力发电 例1 风能将成为21世纪大规模开发的一种可再生清洁能源.风力发电机是将风能(气流的动能)转化为电能的装置,其主要部件包括风轮机、齿轮箱、发电机等,如图1所示.  相似文献   

4.
为了提高大功率永磁风力发电机的运行可靠性,文章以额定功率1.5MW、78极324槽的直驱永磁风力发电机为例,阐述了两种直驱永磁风力发电机变流器拓扑结构的工作原理及特点,基于MATLAB/SIMULINK仿真技术,分析了直驱永磁风力发电机在缺相、变流器故障以及额定状态下的运行特点,通过仿真表明:采用容错技术,可使直驱永磁风力发电机在缺相、变流器故障时运行情况与正常运行情况基本相同,提高了电机在风力发电系统中的可靠性。  相似文献   

5.
构建了以鼠笼式感应电机为发电系统的大功率定速变桨距风力发电系统,实现了空气动力学子系统、机械传动链子系统、电磁子系统建模。以Matlab/Simulink为仿真研究工具,实现了各个子系统模块的设计,构建了鼠笼式感应发电机矢量控制系统,设计了转矩控制环、速度控制环和功率控制环的三闭环控制器,并完成了风力发电系统优化控制系统集成。仿真结果表明,该系统能实现大功率风能转换系统的最优控制特性跟踪,能有效解决已装机笼型感应风力发电系统的优化控制和系统改造。  相似文献   

6.
题目 (2005年南通)流动的空气形成了风,风具有一定的能量,称为风能.风力发电利用自然界的风,通过风力发电系统来为人类提供电能.风力发电机中的叶片在风力的推动下转动,并带动机头发电机发电.  相似文献   

7.
分析了风力发电系统中各个子模块的仿真建模方法,叙述了Matlab/Simulink平台下仿真平台的开发思路和系统功能。结合在小型脱网风力发电系统中的应用,给出了风力机模拟、发电机系统建模和传动链建模的具体方法。应用表明,采用模块化设计思想,能够实现风力发电系统中子模块的建模仿真及系统集成仿真,系统易于扩展,可裁剪性高,该系统控制平台可灵活应用于风力发电系统的优化与控制,缩短控制系统的开发周期,为风力发电系统投入实际工程应用提供良好的技术支持。  相似文献   

8.
能源问题是当今社会主要关注的问题之一,其中对可再生资源风能的合理利用可以带来巨大的经济效益和社会效益.无论是大型风力发电还是家庭的小型风力发电都具有重要意义,为我国建立多元化的能源结构,改善环境做出了贡献.在风力发电中,首先需要风轮机将自然界中的风能转换成机械能,再由发电机及其相应的控制系统将机械能转换成人们需要的电能.这中间需要很多的技术支持,本文对此进行了分析探讨.  相似文献   

9.
设计和建立一个基于PLC的全功率风力发电实验模拟平台。PLC作为主控制器,通过两台变频器分别控制一台3 kW的全功率风力发电机和一台4 kW的风力机;ATV71变频器带动风力机模拟实际环境风力变化,外界输入的风能功率通过ATV71的转矩控制反映;四象限变频器ACS800通过磁通矢量控制给定全功率风力发电机的速度,发电机在电动机带动下工作在回馈制动状态,回馈的电能通过四象限变频器ACS800传递给电网。转矩控制使用一个简单的风机模型用于计算给定转矩。长时间运行验证其稳定性,同时得到静态特性下系统的最大功率点。系统运行结果:运行曲线与理论期望相符,最大功率点在500 r/min左右,可以承担后续研究任务。四象限变频器大大减少了系统的复杂度。  相似文献   

10.
以Matlab/Simulink为仿真研究工具,实现了空气动力学子系统、机械传动链子系统,风能转换系统中电力电子变流及控制、风力发电机组并网的建模。采用模块化设计思想,实现了风能转换系统中各个子模块的建模仿真及系统集成仿真,通过应用实例说明该系统控制平台可灵活应用于风力发电系统的优化与控制,缩短控制系统的开发周期,为风力发电系统投入实际工程应用提供良好的技术支持。  相似文献   

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