全球能源轉(zhuǎn)型中,傳統(tǒng)雙饋式風(fēng)電因齒輪箱損耗大、維護(hù)成本高,難以滿足高效需求。直驅(qū)式技術(shù)以無齒輪箱設(shè)計降損提效,尤其適用于海上風(fēng)電、高海拔等場景。
本篇中我們基于 EasyGo 實時仿真器EGBox Mini,對永磁直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)進(jìn)行仿真實驗。通過與離線仿真對比,可以看到EasyGo 實時仿真設(shè)備具備良好的仿真效果,在實際科研/教學(xué)中可以替代真實設(shè)備進(jìn)行永磁直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的仿真模擬,進(jìn)一步驗證了 Easygo 仿真平臺的準(zhǔn)確性與可靠性,可為企業(yè)/實驗室提供高效、安全的測試平臺。
一、直驅(qū)式同步風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)
直驅(qū)式同步風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)主要包括風(fēng)力機(jī)、變槳機(jī)構(gòu)、機(jī)艙、塔筒、偏航機(jī)構(gòu)、永磁同步發(fā)電機(jī)、風(fēng)速儀、風(fēng)向標(biāo)、變流器、風(fēng)機(jī)總控系統(tǒng)等。
基于背靠背換流器的永磁全功率風(fēng)機(jī)是目前常用的主流機(jī)型,采用雙 PWM 變流器系統(tǒng)典型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖所示。

系統(tǒng)主要由機(jī)側(cè)整流器,直流側(cè)電容、網(wǎng)側(cè)逆變器三部分組成,通過電路可實現(xiàn)將頻率和幅值變化的交流電轉(zhuǎn)換成頻率和幅值符合并網(wǎng)要求的電能送入電網(wǎng)。
直驅(qū)風(fēng)機(jī)并網(wǎng)控制分為網(wǎng)側(cè)換流器控制和電機(jī)側(cè)換流器控制,采用基于 dq 解耦的雙閉環(huán)控制,控制外環(huán)為直流電壓環(huán),內(nèi)環(huán)為對應(yīng) dq 軸電流環(huán),控制框圖如下圖所示。

外環(huán)逆變側(cè)直流電壓與給定直流電壓進(jìn)行比較,誤差經(jīng)過 PI,作為內(nèi)環(huán) d 軸電流環(huán)參考值 id_ref;id_ref 與 d 軸電流實際值id進(jìn)行比較,經(jīng)過 PI,得到 Ud;電流環(huán) q 軸參考值 iq_ref 與實際值 iq 進(jìn)行比較,經(jīng)過 PI,得到 Uq。同時,為使并網(wǎng)效率最高,一般 iq_ref 給定為0。

風(fēng)機(jī)電機(jī)側(cè)控制根據(jù)轉(zhuǎn)子磁場定向,可以分解到 dq 坐標(biāo)系下進(jìn)行控制。通過 dq 旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)變換,實現(xiàn)轉(zhuǎn)矩電流 iq (有功)和勵磁電流 id (無功)的解耦控制。在實際控制中一般將 id 的參考值設(shè)置為0。iq 的參考值由控制外環(huán)經(jīng)過 PI 得到,外環(huán)的參考值一般是由上級主控制器給出(仿真中直接人為設(shè)定)。
系統(tǒng)的整體拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如下圖所示:

二、離線仿真
本次實驗中直驅(qū)風(fēng)機(jī)通過背靠背變流器接到交流電網(wǎng),交流電網(wǎng)為 690V,與風(fēng)機(jī)網(wǎng)側(cè)變流器相連,整體模型如下圖所示。

實際風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)更為復(fù)雜,這里我們省去機(jī)械傳動部分,只進(jìn)行變流器的控制部分仿真,具體系統(tǒng)參數(shù)如下:

電網(wǎng)側(cè)換流器采用雙閉環(huán)控制,具體控制部分模型如下:

電機(jī)側(cè)換流器采用轉(zhuǎn)矩外環(huán),電流內(nèi)環(huán)的控制,通過修改給定轉(zhuǎn)矩的方式便可以實現(xiàn)風(fēng)機(jī)功率的變化。

運(yùn)行模型。0.01s 啟動整流控制,0.05s 啟動逆變控制,逆變器啟動后開始加轉(zhuǎn)矩,初始轉(zhuǎn)矩設(shè)定16,1s 時變?yōu)?4。
為驗證風(fēng)機(jī)并網(wǎng)整體控制性能,直流側(cè)給定值為1100V,轉(zhuǎn)速開始時給定為1000,1s 時給定轉(zhuǎn)速變?yōu)?000。運(yùn)行得到仿真結(jié)果如下所示:

從波形可以看出:在整流和逆變控制啟動后,Vdc 在短時間被控制到設(shè)定值1100V,有功功率和無功功率也都穩(wěn)定在設(shè)定值。在轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)速的設(shè)定值變化后,系統(tǒng)也能快速跟隨變化。
三、EasyGo 實時仿真
EGBox Mini產(chǎn)品系列是基于CPU+FPGA 硬件架構(gòu)設(shè)計的一體式緊湊型實時仿真產(chǎn)品,屬于EGBox 系列實時仿真器的入門級產(chǎn)品。其不同型號可完成硬件在環(huán)測試系統(tǒng)(HIL)或者快速控制原型系統(tǒng)(RCP)。將控制模型和拓?fù)淠P头謩e通過仿真上位機(jī)部署進(jìn)兩個實時仿真器(EGBox Mini),整體架構(gòu)如下圖所示:

當(dāng)轉(zhuǎn)速(speed) 設(shè)定值為1000 r/min,直流電壓 (Vdc_ref) 設(shè)定值1100V,轉(zhuǎn)矩 (Tm_ref) 設(shè)定值16 N/m時,實時波形如下圖所示:


可以觀察到:在開啟逆變整流控制后,Vdc 在短時間被控制到設(shè)定值1100V,系統(tǒng)也能快速跟隨變化并保持穩(wěn)定。當(dāng)轉(zhuǎn)速由1000 r/min調(diào)整為1500 r/min時,有功功率 P 跟隨變化并保持穩(wěn)定。
EasyGo 實時仿真平臺基于 Matlab/Simulink 的實現(xiàn)方式具有上手快、通用性強(qiáng)的特點,在完成端口配置的基礎(chǔ)上可以實現(xiàn)免培訓(xùn)操作,這里就不過多贅述。
永磁直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)實時仿真就分享到這里了,歡迎感興趣的工程師們留言溝通。
-
新能源
+關(guān)注
關(guān)注
27文章
6878瀏覽量
114688 -
電力電子
+關(guān)注
關(guān)注
32文章
751瀏覽量
51105 -
HIL仿真
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
27瀏覽量
8089
發(fā)布評論請先 登錄
直驅(qū)式風(fēng)力發(fā)電機(jī)并網(wǎng)逆變器仿真
請問怎樣去設(shè)計一種1.5MW直驅(qū)永磁風(fēng)力發(fā)電機(jī)?
基于MATLAB的風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)仿真研究
基于Matlab_Simulink直驅(qū)式永磁風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的建模與仿真
小型永磁直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電機(jī)MPPT控制器開發(fā) 精選資料分享
無直流電感升壓型永磁直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)
新風(fēng)光直驅(qū)式風(fēng)力發(fā)電并網(wǎng)變流器裝置
基于直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的控制器設(shè)計與研究
基于比例多諧振控制的直驅(qū)永磁風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)諧波抑制研究_龍熹
永磁直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的低電壓穿越控制策略_周士瓊
1_5MW永磁直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電機(jī)幾個問題探討
基于內(nèi)??刂圃?b class='flag-5'>永磁直驅(qū)潮流發(fā)電系統(tǒng)中應(yīng)用
永磁直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)并網(wǎng)穩(wěn)定分析
風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)篇:永磁直驅(qū)并網(wǎng)實時仿真
評論