1、“.....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,同时,我们知道是永磁同步发电机端电压,是其电感。整流后直流电压为根据式可得转矩决定于发电机转速和风速。因此根据式,对于直流电压会得到个关于转速和风速函数式。最后,通过设置直流电压就可以调节发电机转速......”。
2、“.....随着风能变换系统应用增加,各种各样适合它们技术正在发展。正因为有着众多优势,永磁同步发电机发电系统在风力发电技术发展中已成为种主流趋势。从风能中获得最大能量以及在电网中得到高品质电能是风能变换系统两个主要目标。对于这两个目标,交直交变换器是风能变换系统最好拓扑结构之。图展示了种传统永磁同步发电机交直交拓扑结构。这个结构包括二极管整流电路,升压直流变换电路和三相逆变电路。在这种拓扑结构中......”。
3、“.....逆变电路用来给电网传递高品质电能。图传统基于永磁同步电机并带直流升压斩波风能变换系统源逆变器目前被认为替代现有逆变拓扑结构有着固有优势,例如电压上升。这个逆变电路在相同逆变相角直通状态中,伴随着两个转换开关导通可以促进电压上升能力。本篇论文提出了种新型有着源逆变电路并且基于永磁同步电机风能变换系统。这种系统拓扑结构如图所示。这种拓扑结构升压转换电路没有任何改变。而且,系统可靠性得到了很大提升,因为短路通过逆变器中任何相角都是被允许。由于没有相角死区时间,逆变输出功率失真很小......”。
4、“.....然后,介绍了功率传递和最大功率点跟踪系统。源逆变电路图展示了源逆变电路。在它直流侧有阻抗网络,连接着电压源与逆变器。阻抗网络由两个电感和两个电容组成。传统电压源逆变电路有六个有效矢量和两个零矢量。然而,源逆变电路仅有个零矢量状态。对于升压来说,它被称为直通矢量。在这种状态下,负载端可以短路通过上下设备任何组桥臂,任何两组桥臂,甚至所有三组桥臂......”。
5、“.....是升压系数,它决定于是间隔个周期导通时间。输出电压峰值向量为是调制系数,电容电压可以表示为和之间关系为电感电流纹波可以这样计算图展示了源逆变器基本控制方法。这种方法需要和两个额外直线作为直通信号。当载波信号高于或低于,逆变电路会产生个直通矢量。可表示为图源逆变器控制方法在风能变换系统中,带着输入电容和二极管整流桥作为源逆变器直流源部分。这个结构如图所示。当二极管整流与逆变器处于直通状态时,输入电容抑制浪涌电压可能会产生线电感......”。
6、“.....只用拥有最大电位差两相会导通,导通电流从永磁同步发电机侧流向阻抗网络侧。图展示每个周期六种可能状态。在任何状态下,个上桥臂,个下桥臂和个与它们相连电容是导通。例如,当电位差在相与相达到最大,二极管和以及它们相连电容导通,如图所示。图整流器六种导通状态图当电位差在相与相达到最大时等效电路图在每个导通周期内,逆变电路有两种工作模式。模式,逆变电路工作于直通状态。这种模式下,二极管和是关断,直流侧与交流线路被分隔。图展示这种模式等效电路。模式,逆变电路工作于六个有效矢量或两个零矢量当中......”。
7、“.....可将带二极管和源逆变电路看成直流源。图展示这种模式等效电路。负载电流在电路工作于零矢量时为零。图源逆变电路处于第种模式等效电路图图源逆变电路处于第种模式等效电路图控制系统控制系统结构如图所示。控制系统由两部分组成电网功率控制,最大功率点跟踪。图风能变换系统控制方框图电网功率控制在同步参考系中功率方程为和分别是有功和无功功率,是电网电压,是电网电流。下标和分别代表着直轴和交轴分量。如果参考系按照电网电压定向,就等于零。那么,有功与无功功率就可以表示为根据上式......”。
8、“.....两条控制路径用来控制这些电流。在第条路径中,随着无功功率给定,轴电流参考值也给定了。为了获得单位功率因数,轴电流参考值应设为零。在第二条路径中,为了控制有功功率,用个外部电容电压控制回路来设定轴电流参考值。这使得所有来自整流器功率被传输到电网。对于这种控制有两种方法电容电压控制直流电压控制。第种控制方法控制模型如图所示,电容电压保持在参考值不变。在控制回路中,当直通时间改变,和将会改变。然而,另种方法控制模型如图所示,直流电压参考量被设定......”。
9、“.....当直通时间改变,和将会改变。在直通状态下,逆变电路输入电压为零,这使成为个很难控制变量。因此,如公式所示,通过控制间接控制。最大功率点跟踪风机机械功率传递公式为是空气密度是风力机叶片迎风扫掠面积是风速是风能利用系数,定义为风力机输出功率和风能功率比例,取决于叶片空气动力学特性。图展示了风速变化时发电机转速与风力机输出功率之间联系。可以看出,不同风速时最大功率所对应发电机转速不同。图风速变化时机械功率与转子转速关系永磁同步发电机稳态感应电压与转矩方程为是转子速度,是定子电流......”。
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