雙饋感應(yīng)發(fā)電機(jī)變流控制器參數(shù)的辨識(shí)方法研究.doc


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雙饋感應(yīng)發(fā)電機(jī)變流控制器參數(shù)的辨識(shí)方法研究,1.53萬字36頁原創(chuàng)作品,已通過查重系統(tǒng)摘 要能源的需求在我們生活的方方面面??v觀全球的能源消耗:化石燃料(包括石油、天然氣、煤炭)占87%,核能占6%,剩下的7%來自可再生能源(主要是風(fēng)力發(fā)電和水力發(fā)電)。能源危機(jī)造成的影響越來越嚴(yán)重,已成為全世界不可避免的重大問題。因此,...


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雙饋感應(yīng)發(fā)電機(jī)變流控制器參數(shù)的辨識(shí)方法研究
1.53萬字 36頁 原創(chuàng)作品,已通過查重系統(tǒng)
摘 要
能源的需求在我們生活的方方面面??v觀全球的能源消耗:化石燃料(包括石油、天然氣、煤炭)占87%,核能占6%,剩下的7%來自可再生能源(主要是風(fēng)力發(fā)電和水力發(fā)電)。能源危機(jī)造成的影響越來越嚴(yán)重,已成為全世界不可避免的重大問題。因此,大力開發(fā)新能源已是大勢(shì)所趨。風(fēng)能作為一種清潔的可再生能源自然而然也就越來越受到世界各國的重視。我國風(fēng)能資源極其豐富,僅次于美國和前蘇聯(lián),居世界第三位。風(fēng)力發(fā)展?jié)摿薮蟆?br>具有顯著隨機(jī)性和間歇性特點(diǎn)的風(fēng)力發(fā)電已經(jīng)成為一些電力系統(tǒng)的重要電源。對(duì)于含大規(guī)模風(fēng)電的電力系統(tǒng),要制定出合理的規(guī)劃建設(shè)方案和可靠的運(yùn)行調(diào)控措施,就必須要有準(zhǔn)確的風(fēng)電模型來對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行仿真分析?,F(xiàn)有仿真軟件中的WTG模型及參數(shù)主要來自個(gè)別技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的WTG生產(chǎn)廠家。但是,實(shí)際電網(wǎng)中安裝的WTG的品牌和型號(hào)眾多,大多數(shù)廠家出于測試技術(shù)不足或知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等原因,沒有提供準(zhǔn)確的模型和參數(shù)。對(duì)于這些機(jī)組,就需要進(jìn)行參數(shù)辨識(shí)。
雙饋感應(yīng)發(fā)電機(jī)作為風(fēng)力機(jī)中的主流機(jī)型,而雙饋感應(yīng)發(fā)電機(jī)的變流控制器模型又是整個(gè)機(jī)組模型中的關(guān)鍵部分。所以變流控制器模型需要我們重點(diǎn)關(guān)注。變流控制器的參數(shù)眾多且內(nèi)外環(huán)PI控制器之間存在級(jí)聯(lián),常規(guī)辨識(shí)方法或遇到參數(shù)可辨識(shí)性問題,或工程實(shí)現(xiàn)難度較大。論文提出了一種以“分步辨識(shí)、交互迭代”為特點(diǎn)的、基于二次側(cè)量測信號(hào)擾動(dòng)的控制器參數(shù)辨識(shí)方法。該方法分別在變流控制器中各PI控制器輸入端所用的量測信號(hào)上施加擾動(dòng),從而突出某個(gè)PI控制器在特定量測信號(hào)擾動(dòng)下的作用,并將該P(yáng)I控制器的可測量控制目標(biāo)作為觀測變量,進(jìn)而重點(diǎn)辨識(shí)其參數(shù)。對(duì)于存在級(jí)聯(lián)的兩個(gè)PI控制器,先對(duì)后一級(jí)PI控制器所用量測信號(hào)施加擾動(dòng),同時(shí)屏蔽前一級(jí)PI控制器所用量測信號(hào)的變化,從而可實(shí)現(xiàn)兩個(gè)級(jí)聯(lián)PI控制器參數(shù)的解耦辨識(shí)。該方法可以使變流控制器中每個(gè)PI控制器的兩個(gè)參數(shù)在特定的量測信號(hào)擾動(dòng)下被單獨(dú)辨識(shí),有效地保證了參數(shù)的可辨識(shí)性;而對(duì)于全部待辨識(shí)參數(shù),可通過多輪交互迭代辨識(shí)進(jìn)一步提高整體辨識(shí)精度。
關(guān)鍵詞:風(fēng)力發(fā)電;變流器;參數(shù)辨識(shí);控制器;雙饋感應(yīng)發(fā)電機(jī)
1.53萬字 36頁 原創(chuàng)作品,已通過查重系統(tǒng)
摘 要
能源的需求在我們生活的方方面面??v觀全球的能源消耗:化石燃料(包括石油、天然氣、煤炭)占87%,核能占6%,剩下的7%來自可再生能源(主要是風(fēng)力發(fā)電和水力發(fā)電)。能源危機(jī)造成的影響越來越嚴(yán)重,已成為全世界不可避免的重大問題。因此,大力開發(fā)新能源已是大勢(shì)所趨。風(fēng)能作為一種清潔的可再生能源自然而然也就越來越受到世界各國的重視。我國風(fēng)能資源極其豐富,僅次于美國和前蘇聯(lián),居世界第三位。風(fēng)力發(fā)展?jié)摿薮蟆?br>具有顯著隨機(jī)性和間歇性特點(diǎn)的風(fēng)力發(fā)電已經(jīng)成為一些電力系統(tǒng)的重要電源。對(duì)于含大規(guī)模風(fēng)電的電力系統(tǒng),要制定出合理的規(guī)劃建設(shè)方案和可靠的運(yùn)行調(diào)控措施,就必須要有準(zhǔn)確的風(fēng)電模型來對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行仿真分析?,F(xiàn)有仿真軟件中的WTG模型及參數(shù)主要來自個(gè)別技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的WTG生產(chǎn)廠家。但是,實(shí)際電網(wǎng)中安裝的WTG的品牌和型號(hào)眾多,大多數(shù)廠家出于測試技術(shù)不足或知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等原因,沒有提供準(zhǔn)確的模型和參數(shù)。對(duì)于這些機(jī)組,就需要進(jìn)行參數(shù)辨識(shí)。
雙饋感應(yīng)發(fā)電機(jī)作為風(fēng)力機(jī)中的主流機(jī)型,而雙饋感應(yīng)發(fā)電機(jī)的變流控制器模型又是整個(gè)機(jī)組模型中的關(guān)鍵部分。所以變流控制器模型需要我們重點(diǎn)關(guān)注。變流控制器的參數(shù)眾多且內(nèi)外環(huán)PI控制器之間存在級(jí)聯(lián),常規(guī)辨識(shí)方法或遇到參數(shù)可辨識(shí)性問題,或工程實(shí)現(xiàn)難度較大。論文提出了一種以“分步辨識(shí)、交互迭代”為特點(diǎn)的、基于二次側(cè)量測信號(hào)擾動(dòng)的控制器參數(shù)辨識(shí)方法。該方法分別在變流控制器中各PI控制器輸入端所用的量測信號(hào)上施加擾動(dòng),從而突出某個(gè)PI控制器在特定量測信號(hào)擾動(dòng)下的作用,并將該P(yáng)I控制器的可測量控制目標(biāo)作為觀測變量,進(jìn)而重點(diǎn)辨識(shí)其參數(shù)。對(duì)于存在級(jí)聯(lián)的兩個(gè)PI控制器,先對(duì)后一級(jí)PI控制器所用量測信號(hào)施加擾動(dòng),同時(shí)屏蔽前一級(jí)PI控制器所用量測信號(hào)的變化,從而可實(shí)現(xiàn)兩個(gè)級(jí)聯(lián)PI控制器參數(shù)的解耦辨識(shí)。該方法可以使變流控制器中每個(gè)PI控制器的兩個(gè)參數(shù)在特定的量測信號(hào)擾動(dòng)下被單獨(dú)辨識(shí),有效地保證了參數(shù)的可辨識(shí)性;而對(duì)于全部待辨識(shí)參數(shù),可通過多輪交互迭代辨識(shí)進(jìn)一步提高整體辨識(shí)精度。
關(guān)鍵詞:風(fēng)力發(fā)電;變流器;參數(shù)辨識(shí);控制器;雙饋感應(yīng)發(fā)電機(jī)