Muutuva kiirusega konstantsel sagedusel tuuliku hinnatud konstantse kiirusega üle pidev võimsuse reguleerimine
Kui ammendamatu, puhas ja reostuse tasuta taastuv energiaallikas, tuuleenergia on laialt kasutusel üle kogu maailma riikide poolt. Nagu üks rikkalik Tuul ressurssidega riikidele, Hiina on teinud kiire arengu tuuleturbiinid lokaliseerimine. "Üheksanda viie aasta plaan" jooksul saavutatud 96% lokaliseerimine moodustab 600kW tuuleturbiinid ja edukalt arenenud 600kW varisemine tuuled. Tähtsusega tehnoloogia genset juhtimissüsteemist. Praegu oleme võtnud teadus- ja arendustegevuse riikliku 863 "megavatt-klassi reguleeritava sagedusega pidev Tuul turbiini elektri kontrollsüsteemi" ning teadus- ja arendustegevuse töö käigus tehakse aktiivselt ja tõhusalt.
Üks eeliseid on muutuva kiirusega konstantsel sagedusel tuuleturbiinid võrreldes seiskunud tuuleturbiinid on stabiilne väljundvõimsus üle tuule kiiruse. Reguleeritava püsiva sagedusega tuuliku liikumine üle tuule kiiruse, on vaja teha stabiilne väljundvõimsus üle hinnatud power point, vältida kõikumise ja generaator sätestatud edastamise süsteem on hea painduvus, ja ka tuuliku tõhusa kaitse. Praegu MW-klassi reguleeritava püsiva sagedusega tuulikute oleme välja töötanud peamiselt kasutamise pigi kontrolli tehnoloogia. Pigi kontrolli tehnoloogia on muuta aerodünaamilise pöördemomendi saadud tuuliku reguleerimine tera pigi ja saadud tuuliku, kui Tuule kiirus on liiga kõrge, nii, et seadme võimsus on aerodünaamilise jäikuse reguleerimine stabiilne. Käesoleva strateegia kasutab võimu tagasiside suletud kontrolli süsteemi üle tuule kiiruse muutuva kiirusega konstantsel sagedusel üksuse kontrolli eesmärgi saavutamiseks. Pigi mehhanismi kasutusele pigi ajam koosneb mehaanilise ja hüdrauliline süsteem, mis kohandub pikitelje suunas fan fan blades. Kuna tera inerts on suur ja pigi täitur ei tohi süüa palju võimu, täitur suudab piiravaks ja dünaamilised karakteristikud on mittelineaarne dünaamika koos küllastus piiride pigi nurk ja pigi intressimäära. Kui pigi nurk ja pigi määr on väiksem kui limiit küllastus, pigi dünaamika on lineaarne. Pigi täitur on esitatud joonisel 1.
Täitur mudel kirjeldab vastutavalt töötlejalt pigi nurk käsk ja käsu ergastuseks dünaamika. Matemaatilise mudeli võib kirjeldada kui järgmise esimest järku süsteemi
Välja antud tegeliku kontrolli süsteem on juhtpinge: pigi nurk hälve on proportsionaalne valve - DC10V ~ + DC10V.
Kontroller disain
See kontroller põhieesmärk on kohandada pidev võimsus reguleerides pigi nurk. Nagu on näidatud joonisel 2, mõõdetakse praeguse generaatori võimsus P võimu kogumine. Elektri viga ΔP arvutamiseks võrreldes antud võimu P *. Kõrvalekalle võimu kasutatakse sisendina PID kontroller ja kontrolleri käsud praeguse pigi nurk viga Δβ = β *-β (praegune pigi nurk β) vastavalt leibkonna käsu andmise β * tera viide pigi nurga. Seejärel, pigi muutus sõltub vastavalt parameetritele muutuva sammuga mehhanism. Viide pigi nurk on vahemikus 0 – 92°, mille jooksul töötleja reguleerib Tuul turbiinide labad pigi nurk nõuetele.
Joonis 2 kasti on PID kontroller. Stabiilne väärtus vahemikus Kp, Ki ja Kd proportsionaalne lahutamatu ja diferentseeritud kasu määratakse vastavalt joonisele suletud siirdefunktsiooni rullides stabiilsuse kriteeriumi. Kasum proportsionaalselt, integraal ja derivaat on saada simulatsioon. Põhimõte on säilitada ventilaatori võimsus väljundvõimsusega võimsusel.
Simulatsiooni tulemused
1) muutust nurga pigi muutub vahemikus-5 ° /s + 5 ° /s hüdraulilise süsteemi poolt lubatud.
2) pigi nurk β muutumine on sama muutus trend v Tuule kiirus, tuule kiiruse v tõustes ja Keskmine pigi nurk β suureneb; vastupidi, Tuule kiirus v väheneb ja Keskmine samm nurk β väheneb.
3) võimu Pmech ja tuule energia kasutamise koefitsient Cp ventilaatori labad näitavad, et pigi nurk β muudatus piirab power Pmech tera hetkeline imendumise ja tera töötab ka väiksema tõhususega hetkeline imendumist.
4) generaatori võimsus Pe saab sujuvalt muuta seadme läheduses pigi nurk β säilitada konstantse võimsuse muutus.
5) generaatori pöörete kõikumine mõjutab (Pmech-Pe) ja üksuse inertsi.





