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文檔簡介
1、為最大限度的捕獲風能,變速恒頻風機通常在額定風速以下進行最大功率跟蹤控制(maximum power point tracking,MPPT),以提高發(fā)電效率進而增加機組的年發(fā)電量。隨著高風速、低湍流理想風場的開發(fā)殆盡,風機朝著大型化、低風速化方向發(fā)展以尋求突破。
在此背景下,動態(tài)特性緩慢的大轉動慣量風機已經(jīng)難以足夠快速地響應湍流風速的變化,進而使得湍流頻率對風機MPPT乃至風能捕獲效率的影響更為凸顯。然而,查閱文獻所及,當前
2、的風機MPPT控制方法尚未考慮湍流頻率特征,導致風能捕獲效率不佳。為此,本文旨在探索湍流頻率對風機MPPT的影響機理,并在此基礎上改進MPPT控制設計及其參數(shù)優(yōu)化,使其能夠更為全面地考慮含湍流頻率的湍流風速特征,以進一步提升大轉動慣量風機在復雜湍流環(huán)境中的發(fā)電效率。
具體地,本文從湍流頻率特征的指標刻畫、湍流頻率影響MPPT的機理分析,以及考慮湍流頻率的MPPT控制方法優(yōu)化改進三個方面展開研究,并獲得如下主要成果:
3、1、針對湍流風速包含多頻率分量,難以用單值指標描述的問題,基于高(低)湍流頻率風速蘊含的平均功率在功率譜高(低)頻段具有更大分布比例,提出以歸一化功率譜密度函數(shù)低頻段的積分作為比較湍流頻率的指標。湍流風速模型仿真和實測風速數(shù)據(jù)檢驗了該指標的有效性。
2、針對湍流頻率這一在風機控制中尚未被考慮過的風速波動特征,本文對湍流頻率影響MPPT的規(guī)律及作用機理進行了分析。結果表明,湍流頻率的變化不僅自身會給MPPT帶來影響,還會改變平均
4、風速、湍流強度影響MPPT的程度,即間接影響。因而,在對MPPT控制策略進行優(yōu)化設計時需要考慮湍流頻率,且必須是同時對三個湍流風速特征加以綜合考慮。
3、為了能在MPPT控制中考慮湍流頻率因素,本文基于收縮跟蹤區(qū)間的轉矩曲線調(diào)整方式,采用響應面模型構建最佳起始轉速與3個風速特征指標(平均風速、湍流強度、湍流頻率)的函數(shù)關系,進而提出了能夠更加全面響應湍流風況變化的改進最優(yōu)轉矩法。該方法對湍流特征的考慮更為完善,因而能進一步提高
5、風能捕獲效率。
4、針對自適應方法搜索過程中的轉矩增益系數(shù)異常問題,基于風況變化影響自適應算法的機理分析,發(fā)現(xiàn)了導致該算法持續(xù)搜索方向錯誤而使風能捕獲效率惡化的風況漸變良好場景(即平均風速持續(xù)遞增,湍流強度持續(xù)遞減或湍流頻率持續(xù)遞減)。進一步地,通過引入風能捕獲損失量指標辨識出這類漸變風況場景,本文提出了適用于風況變化的自適應轉矩控制方法,以提高風機的發(fā)電效率。
5、進一步將關注點從提高風能捕獲效率擴展至風能捕獲和載
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