双馈风电变流器的谐振控制技术研究综述报告.docx
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双馈风电变流器的谐振控制技术研究综述报告.docx
双馈风电变流器的谐振控制技术研究综述报告双馈风电变流器是一种较为常见的风电机组逆变器,由于其相较于传统的全功率变频器具有功率因数更小、谐振问题更严重,因此在实际应用中,往往需要通过谐振控制技术来保证系统的稳定性和可靠性。本文将对双馈风电变流器的谐振控制技术进行综述。双馈风电变流器的工作原理是将风机发电机的电能转换为交流电能输出到电网中,输出电网所需的电能量。在双馈风电变流器中,与传统变频器不同的是双馈风电变流器需要将电力输出的功率分为两个部分,一个部分以变频输出到电网中,另一个部分则需要通过其输出到发电机
适应电网环境的双馈风电机组变流器谐振控制的开题报告.docx
适应电网环境的双馈风电机组变流器谐振控制的开题报告一、选题背景风力发电已经成为目前全球发展最快的新能源之一,而双馈风电机组被广泛应用于风力发电场中。双馈风电机组的变流器系统在电网环境下工作时,容易产生电网频率谐振问题,导致电网系统中电流和电压的高波动,进而影响电网的稳定性和可靠性。因此,对于双馈风电机组变流器谐振控制技术的研究有着重要的意义。二、研究目的和意义本文的研究目的是针对电网环境下的双馈风电机组变流器谐振问题展开深入的研究,探索谐振控制的技术路径。通过研究谐振控制器的设计方法、控制策略等方面的问题
适应电网环境的双馈风电机组变流器谐振控制的任务书.docx
适应电网环境的双馈风电机组变流器谐振控制的任务书任务书:适应电网环境的双馈风电机组变流器谐振控制一、项目背景随着全球对可再生能源需求的不断增长,风能作为一种重要的可再生能源被广泛应用。然而,由于风能发电具有不稳定性和波动性,因此需要将其转换为电能并连接到电网中去。变流器是实现此过程的关键部件,其中双馈风电机组变流器在风电行业中得到广泛应用。在双馈风电机组中,减速器将风轮转速提高,并通过功率电子装置将电能保持在低速发电机转子上。通常,双馈风电机组变流器使用卡尔曼滤波控制策略来控制功率提取,然而在某些情况下,
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基于LabVIEW的双馈风电变流器控制系统设计与实现标题:基于LabVIEW的双馈风电变流器控制系统设计与实现摘要:本论文针对双馈风电变流器控制系统进行设计与实现,采用LabVIEW作为开发平台。通过对双馈风电变流器的原理和控制策略的研究,设计了相应的控制算法,并通过LabVIEW进行实现。通过实验验证,该控制系统能够有效地控制双馈风电变流器的运行状态,提高风电系统的性能。关键词:双馈风电变流器,LabVIEW,控制系统,实现第一部分:引言(200字左右)随着风能资源的逐渐开发利用,风电系统已成为可再生能
基于DSP与FPGA的双馈式风电变流器控制系统.docx
基于DSP与FPGA的双馈式风电变流器控制系统一、引言随着能源消耗的不断增长,风能作为广泛可用并且清洁的能源资源受到了越来越多的关注。出于环保及能源安全的考虑,风电发电已被提上了国家能源战略的日程。风电发电系统中的双馈式变流器通过控制风能发电机的输出电压和频率,能够提高发电效率和质量,保证风电发电系统的稳定运行和安全性。因此,研究基于DSP与FPGA的双馈式风电变流器控制系统对于提高风电发电系统的性能和可靠性具有重要的意义。二、双馈式风电变流器控制系统的原理双馈式风电变流器主要由两部分组成:上部为由三相全