风力发电机组控制策略及优化研究.docx

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风力发电机组控制策略及优化研究

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第一部分风力发电机组控制策略综述 2

第二部分风力发电机组控制策略分类 5

第三部分风力发电机组最大功率点追踪控制 8

第四部分风力发电机组变桨控制 12

第五部分风力发电机组变速控制 14

第六部分风力发电机组并网控制 18

第七部分风力发电机组故障诊断与保护 21

第八部分风力发电机组优化研究综述 24

第一部分风力发电机组控制策略综述

关键词

关键要点

风力发电机组最大功率点追踪控制

1.最大功率点追踪控制(MPPT)算法概述:MPPT算法能够通过追踪风轮转速与输出功率的关系,实现风力发电机组在不同风速条件下始终运行于最大功率点,从而提高风能利用效率。

2.常用MPPT算法分类:常用MPPT算法可分为传统算法和智能算法,传统算法包括扰动观测法(PO)和增量电导法(IC),智能算法包括模糊控制、神经网络控制和粒子群优化算法控制等。

3.各类MPPT算法的优缺点:传统算法实现简单、鲁棒性强,但收敛速度慢、稳态误差大;智能算法收敛速度快、稳态误差小,但算法复杂、鲁棒性弱。

风力发电机组变桨控制

1.变桨控制概述:变桨控制技术能够通过调节风电机组桨叶桨距,实现风轮转速的调节,从而降低风轮所受风载荷,提高风轮的运行稳定性和发电效率。

2.变桨控制策略分类:变桨控制策略可分为被动控制和主动控制,被动控制策略主要包括失速控制和展角控制,主动控制策略主要包括比例积分控制(PI控制)、比例微分控制(PD控制)和模糊控制等。

3.各类变桨控制策略优缺点:被动控制策略简单、可靠,但调节速度慢、调节精度低;主动控制策略调节速度快、调节精度高,但算法复杂、系统成本高。

风力发电机组并网控制

1.并网控制概述:并网控制技术能够实现风力发电机组与电网的稳定并网运行,确保风力发电机组发出的电能能够安全、可靠地接入电网,并满足电网的运行要求。

2.并网控制策略分类:并网控制策略可分为有功控制和无功控制,有功控制策略主要有频率控制和功率因数控制,无功控制策略主要有电压控制和无功功率控制。

3.各类并网控制策略优缺点:有功控制策略能够确保风力发电机组与电网的稳定并网运行,但对风力发电机组的动态响应性能要求较高;无功控制策略能够改善电网的电压质量和无功功率平衡,但对风力发电机组的静态响应性能要求较高。

风力发电机组故障诊断与保护

1.故障诊断与保护概述:故障诊断与保护技术能够实时监测风力发电机组的运行状态,及时发现和诊断故障,并采取保护措施,防止故障的扩大和恶化。

2.故障诊断与保护方法分类:故障诊断与保护方法可分为基于信号分析的方法和基于模型的方法,基于信号分析的方法主要有振动分析、温度分析和声学分析等,基于模型的方法主要有专家系统、模糊逻辑和神经网络等。

3.各类故障诊断与保护方法的优缺点:基于信号分析的方法简单易行、可靠性高,但对故障的诊断精度不高;基于模型的方法诊断精度高、鲁棒性强,但算法复杂、计算量大。

风力发电机组优化运行控制

1.优化运行控制概述:优化运行控制技术能够通过优化风力发电机组的运行参数,提高风力发电机组的发电效率和经济性。

2.优化运行控制策略分类:优化运行控制策略可分为基于数学规划的方法和基于智能算法的方法,基于数学规划的方法主要有线性规划、非线性规划和动态规划等,基于智能算法的方法主要有遗传算法、粒子群优化算法和蚁群优化算法等。

3.各类优化运行控制策略的优缺点:基于数学规划的方法能够获得最优的运行方案,但计算量大、实时性差;基于智能算法的方法计算量小、实时性好,但难以获得最优的运行方案。

风力发电机组寿命评估与预测

1.寿命评估与预测概述:寿命评估与预测技术能够通过分析风力发电机组的运行数据,评估风力发电机组的剩余寿命,并预测风力发电机组可能发生的故障。

2.寿命评估与预测方法分类:寿命评估与预测方法可分为基于统计学的方法和基于物理学的方法,基于统计学的方法主要有可靠性分析和生存分析等,基于物理学的方法主要有疲劳分析、损伤力学和腐蚀分析等。

3.各类寿命评估与预测方法的优缺点:基于统计学的方法简单易行、计算量小,但预测精度不高;基于物理学的方法预测精度高、鲁棒性强,但算法复杂、计算量大。

风力发电机组控制策略综述

#1.最大功率点跟踪控制策略

最大功率点跟踪控制策略(MPPT)的目标是将风力发电机组的转速或叶片角度调整到能够使风力发电机组输出最大功率的点。常用的MPPT控制策略包括:

*功率斜率法:该方法通过测量风力发电机组的输出功率和转速,计算输出功

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