不同定向約束下直驅(qū)永磁同步風(fēng)電機組多穩(wěn)態(tài)解探討
本文關(guān)鍵詞: 直驅(qū)永磁同步發(fā)電機 穩(wěn)態(tài)解 多解 定子電流定向 定子電壓定向 有功調(diào)度 出處:《電力系統(tǒng)自動化》2014年19期 論文類型:期刊論文
【摘要】:針對直驅(qū)永磁同步發(fā)電機(PMSG)機側(cè)變流器無功功率未知時,PMSG穩(wěn)態(tài)約束為不定方程組,需要補充邊界條件才能得到唯一解的問題,文中建立了基于定子電流或定子電壓定向約束的穩(wěn)態(tài)求解算法。發(fā)現(xiàn)由于定向約束不能反映機側(cè)無功平衡,兩種定向下計算結(jié)果不一致。進一步考慮有功調(diào)度,在兩種定向約束下分別采用轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)或槳距角調(diào)節(jié),建立PMSG穩(wěn)態(tài)解算法。計算結(jié)果證實:定子電流定向時發(fā)電機有功損耗更小,機電能量轉(zhuǎn)換效率更高,但是吸收無功功率更多;隨風(fēng)速增加,吸收無功功率增加,定子電流定向時發(fā)電機能量轉(zhuǎn)換效率下降,定子電壓定向時效率增加;轉(zhuǎn)速偏離最優(yōu)轉(zhuǎn)速或增加槳距角,都可實現(xiàn)對PMSG的有功調(diào)度,但機電能量轉(zhuǎn)換效率不同,采用槳距角調(diào)節(jié)時,收斂速度快于轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)。
[Abstract]:In order to solve the problem that the steady-state constraint of PMSG is indeterminate equations when the reactive power of PMSG converter is unknown, it is necessary to supplement the boundary conditions to obtain the unique solution. In this paper, a steady-state solution algorithm based on stator current or stator voltage oriented constraint is established. It is found that due to the directional constraint can not reflect the machine side reactive power balance, the calculation results under the two orientations are inconsistent, and the active power scheduling is further considered. The PMSG steady-state solution algorithm is established by using rotational speed adjustment or pitch angle adjustment under two directional constraints respectively. The calculation results show that the generator has less active power loss and higher electromechanical energy conversion efficiency when stator current orientation is directed. With the increase of wind speed, the energy conversion efficiency of the generator decreases and the efficiency increases when the stator voltage is oriented, and the rotor speed deviates from the optimal speed or increases the pitch angle. The active power scheduling of PMSG can be realized, but the conversion efficiency of electromechanical energy is different. When the pitch angle is adjusted, the speed of convergence is faster than that of rotational speed.
【作者單位】: 合肥工業(yè)大學(xué)電氣與自動化工程學(xué)院;
【基金】:國家自然科學(xué)基金資助項目(51277049)~~
【分類號】:TM614
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,本文編號:1517747
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