摘要: 本文對兆瓦級雙饋風力發電機組的數學模型進行了分析,在MATLAB中采用結構化設計方法建立了基于定子磁場矢量控制技術的雙PWM變流器控制系統模型。仿真結果驗證了系統在實現最大風能捕捉和有功、無功解耦控制上的有效性。
關鍵詞:雙饋風力發電機;雙PWM變流器;矢量控制技術;MATLAB仿真
Simulation Analysis of the Mega-watt DFIG Wind Turbines system
Dong Hongxi1 Sun Zhiyi2
Abstract: In this paper, analyzing the mathematical model of MW doubly fed induction generator (DFIG) wind turbines. In the MATLAB, using a structured design method, a dual PWM converter control system model were established on the basis of the stator flux field vector control technology. Based on the simulation results, it was proved that the system is capable of capturing maximum wind powers, achieving the decoupled control of active and reactive powers.
Keywords: DFIG; dual-PWM converter; vector control technology; MATLAB simulation
引言
雙饋異步風力發電技術因為具有:低風速時可以根據風速變調節發電機轉矩獲得最大風能;高于額定風速時可以改變槳葉節距角來維持額定功率的優點而成為風力發電技術的重要發展方向。
1 雙饋風力發電機組的工作原理和數學模型
1.1 雙饋異步發電機組的工作原理
雙饋異步發電機是由一臺帶集電環的繞線轉子異步發電機和雙PWM變流器組成。雙饋異步發電機的定子繞組直接與工頻電網相連。運行時,發電機的轉速和定、轉子電流的頻率關系可表示為:f1=pn/60±f2,由此式可知:當發電機的轉速變化時可通過調節f2來維持f1恒定。
1.2 雙饋異步發電機的數學模型
本文按電動機慣例建立雙饋異步發電機的數學模型。其中電壓方程式為

式中下標1和2分別表示定子側和轉子側;d和q分別表示d軸和q軸。P是微分算子,ω、ωS 分別是同步角速度和轉差角速度。磁鏈方程式為

雙饋發電機采用定子磁場定向矢量控制技術,將定子磁鏈Ψ1方向取在d軸,忽略電阻壓降得

由上幾式可得電磁轉矩和功率方程

當發電機并網以后,定子電壓不變,則Ψ1也不變,由式(4)可見,發電機電磁轉矩可通過轉子中的q軸電流進行控制,達到調速的目的;而定子有功功率P1只與轉子電流iq2有關,無功功率Q1只與id2有關,從而實現了有功功率和無功功率的解耦控制。