基于DPHS的DFIG机组LVRT的综合控制研究.docx
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基于DPHS的DFIG机组LVRT的综合控制研究随着风电在能源行业的日益发展,风电机组的低电压穿越能力成为了一个越来越重要的问题。在这种情况下,DFIG机组的低电压穿越能力被广泛研究。因此,为了提高DFIG机组的低电压穿越能力,我们需要开发一种综合控制策略。而DPHS是一种全新的控制理论,可以应用在DFIG机组低电压穿越能力优化控制上。本文将对基于DPHS的DFIG机组LVRT的综合控制研究展开探讨。DFIG机组的基本工作原理DFIG(Doubly-FedInductionGenerator)机组是一种常
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基于模糊自抗扰的不平衡电压下DFIG的LVRT控制标题:基于模糊自抗扰的不平衡电压下DFIG的LVRT控制摘要:随着风力发电的快速发展,倍数全变框永磁同步发电机(DFIG)作为最常见的风力发电机构型之一,被广泛应用。然而,在电网故障等异常情况下,DFIG系统会遭受到低电压穿越(LVRT)问题。针对不平衡电压下DFIG的LVRT问题,本文提出了一种基于模糊自抗扰(FuzzyActiveDisturbanceRejection,FADR)控制策略,以实现DFIG系统的快速响应和高可靠性。1.引言风力发电已成为
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基于转子多阶串联动态电阻的DFIG自适应LVRT控制策略随着风力发电技术的不断发展,双馈感应发电机(DFIG)作为风力发电系统的主要发电装置,已经逐渐成为了研究的热点。在一些特定的极端工况下,风力发电系统可能会产生电力系统稳定性问题。其中,最为常见的问题就是电压暂降问题。为了解决这些问题,风力发电系统需要采用自适应的低电压穿越保护策略。本文将探讨基于转子多阶串联动态电阻的DFIG自适应LVRT控制策略,以提高其低电压穿过能力。DFIG风力发电系统简介DFIG是一种常用于风力发电领域的电机。DFIG的核心部
基于DFIG风电机组的MPPT模糊控制器研究.docx
基于DFIG风电机组的MPPT模糊控制器研究摘要:随着风力发电技术的快速发展,风电机组已成为未来可持续发展的重要组成部分。其中,基于双馈感应发电机的风电机组(DFIG风电机组)以其高效、可靠、灵活等优点日益受到人们的关注。本文着重研究了DFIG风电机组中的最大功率点追踪(MPPT)控制技术,结合模糊控制理论,设计了一种MPPT模糊控制器,并通过仿真实验证明了该控制器的优越性。本论文的研究成果将为DFIG风电机组的控制系统优化和发展提供有参考价值的控制理论和技术支持。关键字:DFIG风电机组;最大功率点追踪
一种提升LVRT能力的DFIG控制策略及故障特征分析.pptx
汇报人:目录PARTONEPARTTWO控制策略的提出背景控制策略的基本原理控制策略的实现方式控制策略的优点与局限性PARTTHREELVRT能力的定义与重要性DFIG控制策略对LVRT能力的提升效果提升LVRT能力的关键技术提升LVRT能力的实际应用案例PARTFOURDFIG故障的类型与特点DFIG故障的检测方法DFIG故障的预防措施DFIG故障的应急处理方案PARTFIVEDFIG控制策略对故障特征的影响故障特征对DFIG控制策略的反馈作用DFIG控制策略与故障特征分析的相互关系基于DFIG控制策略