大型风电机组塔架与传动链降载控制.docx
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大型风电机组关键承载部件主动阻尼降载优化控制摘要:大型风电机组的关键承载部件是其叶片,它们直接承受着风力发电的巨大载荷。在恶劣的环境下,如强风暴过程中,庞大的载荷甚至可能导致叶片损坏或倒塌,进而导致严重的事故和经济损失。为解决这一问题,本文提出了一种基于主动阻尼降载的优化控制方法,旨在对大型风电机组的关键承载部件进行准确、实时的控制,降低负载并提高安全性能。1.引言风能是近年来最受追捧的可再生能源之一。大型风电机组通过将风能转换成电能,成为了大力推动能源转型的重要手段。然而,复杂的风条件及其对叶片的巨大负
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大型风电机组塔架主动阻尼控制技术研究摘要该论文针对大型风电机组塔架振动问题,研究了主动阻尼控制技术的应用。首先介绍了风能发电的现状和发展趋势,然后分析了大型风电机组塔架振动的成因和危害,并通过阻尼控制技术对其进行了有效的控制和稳定。最后,通过实验验证了主动阻尼控制技术在大型风电机组塔架中的应用效果,证明了该技术的可行性。AbstractThispaperfocusesonthevibrationofthetowerframeoflarge-scalewindturbinesandinvestigatest
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一种大型风电机组塔架虚拟阻尼控制方法,包括如下步骤:1)测量塔顶左右方向振动加速度值;2)对测量得到塔顶左右方向振动值进行积分,得到塔顶左右方向振动速度值;3)对塔顶左右方向振动速度值进行带通滤波和带阻滤波;4)滤波后经控制器输出固定坐标轴上的桨距角期望值;5)测量风轮方位角,并将其传输给风电机组主控器的输入模块;6)固定坐标轴上的期望桨距角经过Park逆变换得到各桨叶的桨距角补偿值;7)根据Park逆变换得到各桨叶的桨距角补偿值分别对风电机组期望桨距角进行补偿,并通过变桨系统控制桨叶动作,实现塔架虚拟阻