基于Simulink的风电机组控制系统设计与仿真.doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上毕 业 设 计(论文)题 目 基于Simulink的风电机组控制系统设计与仿真院 系机械工程系专业班级学生姓名指导教师二一六年六月专心-专注-专业基于Simulink的风力发电组控制系统的设计与仿真摘要现如今全球人口不断增长而且经济发展对能源需求的增加,传统能源的使用导致能源短缺和环境问题日益严重1。而化石性能源的稀缺性和不可再生性使其价格日益上涨,并且化石能源燃烧产生有害气体,污染环境、危害人体健康、导致全球变暖2。风能是一种可再生能源,风力发电技术是可再生能源开发中技术成熟程度、规模化开发程度、商业化程度最高的发电方式。风能是清洁无污染的可再生能源,而且风能资源分
2、布广泛,总量十分可观。全球可利用的风能约为MW,比地球上可开发的水能总量大10倍,风能将成为21世纪的主要能源之一3。本文主要介绍了风力发电的主要原理,简单介绍了风力发电机的气动和机械系统模型,最后着重介绍双馈风力发电机组的原理以及建模。由于使用MATLAB/Simulink的建模方式,本文还介绍了Simulink的建模方式,以及简要介绍在Simulink环境下对双馈异步风力发电机控制系统的建模过程,对建模过程中需要对控制系统参数的设定进行介绍。最后将双馈风力发电机的仿真系统进行仿真设计,得到对应电网与风力机的相关输出特性,还有风力机转矩与风速的关系图。观察风力机在不同工作状态下的风速与转矩特
3、征。仿真的结果证明,对双馈风力发电机组控制系统仿真是比较符合实际的,仿真结果具有实际指导意义。关键词:风力机、双馈发电机、控制系统、Simulink、仿真SIMULATION OF THE WIND TURBINE CONTROL SYSTEM BASED ON SIMULINKAbstractAs the global population growth and economic development on the increase of energy demand, the use of traditional energy is facing increasingly severe e
4、nergy shortage and environmental issues. For fossil energy is scarcity and irrefragable,these reason make its price rising, and fossil fuel combustion produces harmful gas, pollute the environment, endanger human body health, and lead to global warming. Wind energy is a kind of renewable energy, and
5、 wind power is renewable energy with technology maturity, scale development degree, in most ways of power generation. Wind energy is a clean pollution-free renewable energy and wind energy resources are widely distributed, the amount is very considerable. Global use of wind power is aboutMW , larger
6、 than the amount of water on earth can develop 10 times, wind power will become one of the main energy in the 21st century. Wind power is mainly introduced in this paper, the main principle of simple introduced the pneumatic and mechanical system model of wind turbine, in the back with emphasis on t
7、he principle of the double-fed induction wind generator and modeling. Due to the use of MATLAB/Simulink modeling method, this paper also introduced the Simulink modeling, as well as a brief introduction to in Simulink environment of doubly-fed asynchronous wind turbine control system modeling proces
8、s, to be used in the process of modeling elements are briefly introduced。Finally make doubly-fed asynchronous wind turbine simulation system running,get the corresponding grid data and the characteristics of the wind turbine, and wind speed and wind turbine torque diagram. Observer the characteristi
9、cs under different working conditions of wind speed and wind turbine torque, the simulation results show that the simulation of double-fed induction wind generator is has practical guiding significance. Keywords:wind turbine、double-fed generator、control system、Simulink、simulation目录1 绪论1.1引言 现如今全球人口不
10、断增长而且经济发展对能源需求的增加,传统能源的使用导致能源短缺和环境问题日益严重。煤、石油、天然气等化石能源的不断减少使其价格不断增加,按照已探明的能源储量和未来能源的消费速度来看,化石能源可能在40-200年内逐渐耗尽4。因此,寻求清洁能源代替传统能源是现在世界面临的重要问题。替代性能源包括水能、核能以及可再生能源。水能和核能虽然是现阶段低碳能源的首选,但是水电开发总量有限而且影响自然环境,核电有核泄漏以及处理核废料的问题5。从长远角度来看,开发取之不尽用之不竭的可再生能源才是解决未来能源与环境的根本途径。可再生能源包括太阳能、风能、生物质能、地热能、海洋能、氢能等。而风能是目前可再生能源中
11、运用技术最成熟,商业化程度最高的的一种可再生能源。风能是清洁无污染额可再生能源,而且风能的资源分布广泛,总量十分巨大。今年来风电一直保持着世界增长最快能源的地位.丹麦到2020年和2050年风力发电比例将提高到42%和100%;欧盟的总体目标则是在2020年和2050年由风力发电提供总发电量的17.5%和50%;美国的目标则是到2030年风力发电占总电力供应的30%6。而我国的风力发电总装机量为世界第一,到2020年和2050年,中国风电装机总量将在2020年达到200GW在2050年达到1000GW,而发电量则能达到总发电的5%和17%,风电将成为中国的五大电源之一7。1.2风力发电发展史以
12、及国内发展现状风能在十九世纪末到二十世纪六十年代末时期,其开发程度只是在小规模开发的状态。美国的Brush风力发电机和丹麦的Cour风力发电机被视为风力发电的先驱8。风力发电在1973年的石油危机后由小型化开发逐渐向大中型规模化发展。这一段时间由于发生了两次能源危机,许多政府开始支持风力发电的大规模发展。丹麦的Tvind 2MW风力发电机,是风力发电机革命的佼佼者9。丹麦是世界上第一个利用风力发电的国家。相继荷兰、美国等也进行了风力发电机组的运行10。从 2001 年到 2009 年全球装机容量年增长率为 26.2,截止至2009年12月31日累计装机容量为MW。2009 年新增装机容量381
13、03MW,相比 2008 年全球范围装机容量增长 31,这一增长率创下了历年之最。预计 2020 年的世界风力发电量将占全世界总发电量的15%11。 目前世界风力发电发展的速度超过其他新能源的发展,未来风力发电很可能成为全球电力的主要来源之一。为了使风力发电更广泛的让人们知晓和发展,全球各国政府相继推出了许多优惠的政策,覆盖面极广,主要包括:提供低利率贷款,投资补贴,优先原则,硬性规定新能源须占有一定的比例等措施。多种形式的优惠措施更加促进了各国风力发电的快速发展。在过去几年中,全球风力发电机供应商数量大幅增加12。2009 年,全球整个行业提供约 38103MW电力。陆地风力发电比海上风力发
14、电在风电场建设规划难度小和建设成本较低,但海上风力资源较好,且不占用宝贵的土地资源,对环境影响较小,因此具有良好的发展前景13。英国是世界上最大的海水风力发电国家,在可再生能源利用领域处于龙头地位。根据英国国家电网 PLC 统计数据显示,英国当地时间 2012 年 2 月 17 日晚 21 时 20 分风力发电瞬时达到3.4GW,创历史新高,而且这一数字还有望持续。国地大物博,地理位置位于阳光充沛的温带、亚热带地区,受东亚、南亚季风影响。所以,风能资源的储量大、分布面广,其中发展最好的地区位于北部和东南沿海。此外,中国的内陆湖泊或其他特殊地形条件的影响,一些地区还拥有丰富的风能资源14。中国北
15、部和西部风力资源丰富,主要的地区包括内蒙古,甘肃,新疆,河北,吉林等地,最高可达 150GW。另外,沿海岸地区最丰富的是江苏,山东,浙江等地,最高可达 10GM。我国全国大约有 60%的地区为多风地带,全年平均风速为 3m/s 及以上的时间达 3000h,只是陆地上可开发的风能资源就达253GW15。此外,我国具有漫长的海岸线,海上的风能资源约为 750GW,所以在海上风电也具有好的发展前景。而根据 BTM 的研究,随着现代风力发电机增加高度,这种潜力将更加巨大。到 2030 年,风能有可能将取代煤炭和水力,成为中国最主要的能源之一16。近年来我国风电快速、有效地增长,根据世界风能协会公布的最
16、新数据显示,截止 2011 年年末,全球风力发电总量已经达到2亿3800万千瓦,近10年间增加了10倍17。数据显示,全球风力发电设备容量在去年一年期间增加了近 21%,约 41230MW,而截止 2001 年年末的发电总量仅为 23900MW。从风力发电总量上看,中国达 62730MW 位列首位;美国(46910MW)和德国(29910MW)名列第二、三位。中国目前是全球最大的风电市场,也是全球最大的风力发电机组生产基地。据我国专家估算,我国可开发利用风能至少十几亿千瓦,快速推进风力发电是我国实现减排目标的必要途径之一18。目前我国的风力发电仍处于起步阶段,缺少设计制造的技术和管理经验,缺乏
17、具有国有化或自主创新的风电技术和相关产品。设置合理的产业的发展前景,结合市场的要求,推进新选新能源及其技术的开发和应用。从发展的角度来看,研究开发多极低速发电机、无齿轮箱、变速恒频等新风力发电机组,有利于风电机组国产化的进程,其发展前景十分广阔19。现在我国 24 个省市建设了风电场,内蒙古、河北、甘肃等地规模浩大的国家级风电基地进入快速成长期东海大桥海上风力发电场也于 2010 年在上海正式投入运行,成为除了欧洲之外最大海上风电场。在风机生产方面,2010 年有 4 家中国企业进入了世界风电装备制造业 10 强,并开始出口海外20。1.3风力发电机组的简单分类风力发电机组单机容量从最初的数十
18、千瓦级已经发展到兆瓦级,控制方式从单一的定桨距、定速控制向变桨距、变速恒频发展。根据机械功率调节、齿轮箱传动模式、发电机驱动类型,可对风力发电机组进行以下三种分类21。按机械功率调节方式分类可分为定桨距控制和变桨距控制,主动失速控制。而按照传动形式分类则可分为高传动比齿轮箱型,直接驱动型,中传动比齿轮箱(半直驱)型。1.4风力机的仿真技术的作用风力发电机仿真技术在诸多方面都有关键应用,如风电关键设备和控制系统的设计、制造、性能测试与研究,而且在对风电机组或风场的计算、运行、分析等各方面都可以进行仿真,以节约成本22。1. 风能特性仿真是是风电仿真中的基础,这种仿真主要反映风能的地域特性,位置、
19、时间变化特性还有空气动力载荷大小等1。2. 风力机组成部件的仿真设计,如风力发电机的选择与设置,风机塔架等受力部件的设计等。3. 风力发电机组的仿真,建立特定的风力发电系统,进行仿真操作,可以得到风电系统的运行特性,以及输出的波动,从而我们可以根据这些参数对系统进行分析。4. 控制系统仿真,建立待检验的控制系统的仿真模型和控制对象的仿真模型并连接成有机的整体。改变仿真风电机的风能参数或是工作状态,测试在不同运行状态下控制系统的动作特性和工作效果,寻找控制系统的不足,改进模型。5. 风电场仿真,根据设计要求和不同的环境因素,建立整个风电场的仿真模型。进而研究风电场的建设可行性,和不同运行下对电力
20、系统的影响。1.5双馈发电机的应用与发展本次课题主要是对风力发电机控制系统进行仿真,现如今,全球的风力发电技术中多数采用的都是双馈发电机,因此我们就需要对双馈发电机进行仿真研究。风力发电机是一款集机电学,空气动力学,机械学,控制工程学为一体的高科技产品,其发展对提高科技进步,国民经济发展有着重要的作用。双馈型风力发电机有许多优点,其转子可以连续变速运行,风能转换效率比较高,由于是变桨距控制作用在风轮叶片上的应力作用可以得到改善。双馈风力发电机组的换流器容量为风力发电机组的额定容量的25%-30%,这样换流器的成本就比较低。采用双馈发电机组的功率因素高,并网简单,对电网没有冲击电流4。双馈异步发
21、电机之所以性能优越是因为同时具有异步与同步发电机的特性,Double-Fed Induction Generator(DFIG)被称为交流励磁同步发电机、同步感应发电机5。双馈异步发电机之所以有着一些传统发电机不具有的优势,在于DFIG与传统的同步发电机有不同的转子绕组、励磁结构以及不同的励磁控制策略。DFIG与传统的同步发电机相比,实行了交流励磁,因而励磁电流的幅值、频率、相位均可调节,控制起来就会更加灵活,不仅可以实现变速恒频运行,还可以实现有功和无功的解耦控制。正因为具备以上这些传统发电机不具备的优点,双馈异步发电机在水电站、抽水蓄能电站、风力发电系统、潮汐发电站等获得广泛应用6。双馈电
22、机对电网电压适应性的研究倍受关注,因为双馈电机相比传统的异步电机来说,在1.5MW 以上级别的大功率风力发电机组中是居于主导地位,而且现阶段大功率风电场包括近海风电场多采用双馈型电机这一机型。主要用于双馈电机的控制的励磁控制技术经历了空间矢量控制阶段,之后就是磁场定向矢量控制理论。双馈电机的励磁控制技术在实践中不断进步,形成了现在的电机矢量控制系统。随着微机控制技术的进步,双馈发电机在工业领域的应用也越来越成熟7。二三十年前开始发展的双馈电机的发达国家,生产技术水平已经比较成熟,他们开发了大型变速恒频发电机组,还有更加先进的兆瓦级双馈风力发电机组。双馈风力发电机的控制策略现如今不断优化,特别是
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