摘 要
风能作为一种清洁的可再生能源,在当今能源短缺的情况下,变的越来越重要。由于风的不稳定性和风力发电机单机容量的不断增大,使风力发电系统和电网的相互影响也越来越复杂,因此,对风力发电系统功率输出的稳定性提出了更高的要求。控制系统对提高风力发电系统功率输出的稳定性有很大的作用,所以有必要对控制系统和控制过程进行分析。
本设计主要依据风力发电机组的控制目标和控制策略,通过使用电力系统动态模拟仿真软件PSCAD/EMTDC,建立变桨距风力发电机组控制系统的模型。为了验证控制系统模型的可用性,建立风力发电样例系统模型,对样例系统进行模拟仿真,并对所得的仿真结果进行了分析,从而证实了风力发电机组控制系统模型的可用性,然后得出了它的控制方法。
通过对风力发电机组控制系统的模拟仿真,可得如下结论:风力发电机变浆距控制属非线性动态控制,在风力发电机组起动时,通过改变桨叶节距来获得足够的起动转矩,达到对风轮转速的控制的目的;当风速高于额定风速时,通过自动调整桨叶节距,改变气流对叶片的攻角,从而改变风力发电机组获得的空气动力转矩,满足风力发电系统输出功率稳定和功率曲线优化的双重要求。
关键词:风力发电;控制系统;PSCAD/EMTDC;仿真分析
Abstract
The wind energy which is used as a kind of clean and reproducible energy, nowadays gets more and more important in the energy scarcity cases. Because instability of the wind and continuous enlarging capacity of the single machine in wind power generation, mutual effect between the wind power system and the grid is more and more complicated, so the higher demand is brought forward about the stability of output power of the wind power generation system. The control system may enhance the stability of output power, therefore we have the necessity to analyses control system and the control processes.
The design mainly bases on the control target and strategies of the wind power generation. We have established the alterable pitch control model using the power system dynamic simulation software PSCAD/ EMTDC. Also we have established the model of the wind power system for validating the usability of the controller model. We have simulated the whole system and analyzed the result of simulation, and confirmed the usability of the controller model and its control method.
We have simulated the control system model of the wind power generation, and got a conclusions: The alterable pitch control of wind power generation is the non-linear dynamic control, control system changed pitch angle for acquiring starting torque while the wind power generation started; we adjusted the pitch angle for changing angle which airflow blow vane , when the wind speed exceed rated speed, then changed the torque of aerodynamics for Satisfing dual demand which are steady power output of the wind power generation and optimizing the power curve .
Keywords: Wind power generation; Control system; PSCAD/ EMTDC; Simulation and analysis
目 录
引 言1
第一章 风力发电系统的基本原理3
1.1 风力发电的基本原理3
1.1.1 风力发电的基本原理3
1.1.2 风力发电的特点3
1.2 风资源及风轮机概述4
1.2.1 风资源概述4
1.2.2 风轮机的理论5
1.3 风力发电机的结构与组成5
1.3.1 风力发电机的分类5
1.3.2 水平轴风力发电机的结构6
1.4 风力发电机的基础理论8
1.4.1 贝茨(Betz)理论9
1.4.2 风力发电机特性系数10
1.4.3 异步发电机基本原理11
第二章 风力发电控制系统模型的建立14
2.1 风力发电机组的基本控制要求14
2.1.1 风力发电机组运行的控制要求14
2.2 风力发电机组控制系统的结构原理16
2.2.1 风力发电机组的控制目标16
2.2.2 控制系统主要参数17
2.2.3 控制系统工作原理18
2.2.4 风力发电机组的变距控制原理18
2.3 风力发电系统的控制策略19
2.3.1 风轮机的气动特性19
2.3.2 定桨距风力发电机的控制策略21
2.3.3 变桨距风力发电机的控制策略22
2.3.4 变速风力发电机的控制策略22
2.4 变桨距风力发电机组控制系统模型框图23
2.4.1 变桨距风力发电机组的运行状态23
2.4.2 变桨距控制系统24
2.4.3 功率控制26
2.5 变桨距风力发电机组控制系统模型的建立29
2.5.1 控制选择器模型的建立29
2.5.2 风轮机转速控制模型的建立29
2.5.3 发电机转速控制的模型(在发电机并网前)30
2.5.4 风力发电机组的变桨距控制系统模型30
第三章 样例系统模型的建立35
3.1 风速模型的建立35
3.1.1 风能的数学模型35
3.1.2 风速模型的建立37
3.2 风轮机模型的建立39
3.2.1 风轮机模型及参数40
3.2.2 齿轮箱速比控制模型40
3.3 异步发电机模型的建立41
3.3.1 发电机控制选择器参数41
3.3.2 异步发电机参数42
3.4 无穷大系统模型的建立43
3.4.1补偿电容的参数43
3.4.2断路器模型及参数43
3.4.3 升压变压器模型及参数45
3.4.4无穷大系统模型及参数46
第四章 风力发电控制系统的模拟仿真结果分析47
4.1 控制系统在样例模型中的模拟仿真47
4.1.1 风速模拟仿真分析47
4.1.2 风轮机模拟仿真分析48
4.1.3 异步发电机模拟仿真分析49
4.1.4 风力发电机系统并网模拟仿真分析54
4.1.5 变桨距控制系统模拟仿真分析58
4.2 低于额定风速时控制的模拟仿真结果分析58
4.2.1 发电机转速控制模拟仿真结果分析58
4.2.2 风轮机转速控制模拟仿真结果分析60
4.2.3 变桨距控制模拟仿真结果分析60
4.3 高于额定风速时控制的模拟仿真结果分析62
4.3.1 发电机转速控制模拟仿真结果分析62
4.3.2 风轮机转速控制模拟仿真结果分析65
4.3.3 变桨距控制模拟仿真结果分析66
结 论68
参考文献69
附 录70
附录A PSCAD/EMTDC软件简介70
A.1 PSCAD/EMTDC软件的功能70
A.1.1 PSCAD/EMTDC软件简介70
A.1.2 RTDS软件简介70
A.1.3 PSCAD联网、工业标准和硬件要求70
A.1.4 PSCAD 应用手册71
A.2 PSCAD软件模块的构成71
A.2.1 文件管理系统71
A.2.2 建模(DRAFT)模块72
A.2.3 架空线(T-LINE)和电缆(CABLE)模块72
A.2.4 运行(RUN TIME)模块72
A.2.5 单曲线绘图(UNIPLOT)和多曲线绘图(MULTIPLOT)模块72
A.3 EMTDC模块介绍72
A.3.1 利用EMTDC可进行的模似研究范围为73
A.3.2 完成一次EMTDC 算题的具体步骤73
附 录B74
B.1 风力发电机组的变桨距控制系统模型图74
B.2 风力发电样例系统模型图175
B.3 风力发电系统样例模型图276
谢 辞77
引 言
随着世界工业化进程的不断加快,使得能源消耗逐渐增加,全球工业有害物质的排放量与日俱增,从而造成气候异常、灾害增多、恶性疾病的多发,因此,能源和环境问题成为当今世界所面临的两大重要课题。由能源问题引发的危机以及日益突出的环境问题,使人们认识到开发清洁的可再生能源是保护生态环境和可持续发展的客观需要。可以说,对风力发电的研究和进行这方面的毕业设计对我们从事风力发电事业的同学是有着十分重大的理论和现实意义的,也是十分有必要的。
风力发电起源于20世纪70年代,技术成熟于80年代,自90年代以来风力发电进入了大发展阶段。随着风力发电容量的不断增大,控制方式从基本单一的定桨距失速控制向全桨叶变距控制和变速控制发展。前人在风轮机的空气动力学原理和能量转换原理的基础上,系统分析了定桨距风力发电机组、变桨距风力发电机组、变速风力发电机组的基本控制要求和控制策略,并对并网型风力发电机组的变桨距控制技术进行了一定的研究。变桨距风力发电机组的主要控制是在起动时对风轮转速的控制和并网后对输入功率的控制。通过变距控制可以根据风速来调整桨叶节距角,以满足发电机起动与系统输出功率稳定的双重要求。但由于对运行工况的认识不足,对变桨距控制系统的设计不能满足风力发电机组正常运行的要求,更达不到优化功率曲线和稳定功率输出的要求。
本篇论文主要介绍了风力发电机组的基本控制要求和控制策略,在变桨距风力发电机组控制系统仿真方面作了初步的探究和研究。通过控制系统保持了风力发电机组的安全可靠运行,并实现了稳定机组输出功率和优化功率曲线的控制功能。利用控制系统使风力发电系统在规定的时间内不出故障或少出故障,并在出故障之后能够以最快的速度修复系统使之恢复正常工作。
本篇论文主要是通过PSCAD/EMTDC仿真软件,建立风力发电系统控制模型以及完整的风力发电样例系统模型,对自建的风力发电系统控制模型进行仿真分析,利用运行模块进行EMTDC模拟计算,验证风力发电系统控制模型的可用性,并且通过单曲线绘图对模拟结果进行分析,并利用多曲线绘图模块产生可直接用于研究报告的模拟结果图形。
本文在编写过程中,受到栗文义老师的大力支持和精心指导,在此表示衷心的感谢。
风力发电技术和PSCAD/EMTDC仿真等的相关知识对我们来讲都是平时很少接触和涉及的,而且,这些学科中的很多东西都是较为前沿的。由于本人的理论水平及实践经验所限、编写时间仓促,书中错误疏漏之处难免,敬请老师不咎指正。

