第三章 双馈风力发电机运行控制 下载本文

五. DFIG控制(机侧变换器控制)

", DFIG的特性及数学模型 ", DFIG功率解耦控制策略 ", DFIG并网控制策略

(一). DFIG的特性及数学模型

DFIG优势

转子励磁电流幅值、相位、频率均可调,有功功率、无功功率均可调

可实现变速恒频运行,适用于风力、潮汐等绿色发电领域

可实现与电网的柔性并网,并网特性优良

VSCF实现原理

DFIG功率特性

DFIG有功功率关系

结论: ",DFIG转子侧的有功功率流向与发电机运行区域有关 ",DFIG亚同步运行时,功率由电网流入

转子;超同步运行时,由转子流入电网

DFIG数学模型

(二). DFIG功率解耦控制策略

", 基于DFIG功率控制的MPPT ", DFIG参考功率的计算 ", 基于定子磁链定向矢量控制的

功率解耦

1. 基于DFIG功率控制的MPPT

", MPPT控制的机理

", 由风力机特点知道,其风能转换系

数Cp与叶尖速比λ和桨距角β有 关,为后两者非线性函数。改变λ 和β均能调节Cp,控制吸收风能的 多少。

", 单独调节λ或单独调节β虽然均会 使Cp提高,但是只有两者共同参与 调节才使可能Cp最大,实现真正意 义上的MPPT。

", MPPT控制的策略

", 由变桨控制桨距角β

实现,常用

于恒速机组,变桨变速机组较少采用。非真正意义MPPT。

", 恒速机组转速不能改变,因此风速变