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文檔簡介
1、在當今工業(yè)高速發(fā)展的同時,也帶來了能源危機和人類生存環(huán)境的不斷惡化。而風能作為當今最可直接利用的清潔可再生能源已獲得了迅猛地發(fā)展,并成為當今最有發(fā)展前景的發(fā)電方式之一。變流技術是風力發(fā)電系統(tǒng)的核心技術之一,承擔著不同形式能量變換以及向電網輸送高質、高效電能的重任。在此背景下,本文以風力發(fā)電中的雙 PWM變流器作為研究對象,對系統(tǒng)的工作機理、功率拓撲、控制策略等關鍵技術進行深入分析和研究,本文的成果為將來中大容量風力發(fā)電變流器的研發(fā)奠定了
2、基礎。
首先,本文以雙向變流器中的PWM整流器為研究對象,對其數(shù)學模型、功率拓撲和雙閉環(huán)控制機理進行剖析;其次,以 PWM逆變器為研究對象,對高效并網電流控制技術進行了深入分析,同時對并網逆變器的關鍵技術之一低電壓穿越技術進行深入研究,確定采用卸荷和向電網補充無功的綜合控制方法,以抑制電網電壓跌落,并利于電網電壓恢復。
其次,采用Matlab/Simulink仿真軟件建立了基于雙PWM控制的變流器系統(tǒng)仿真模型,在此基
3、礎上驗證了本文提出的雙 PWM變流器的數(shù)學模型、功率拓撲和雙閉環(huán)控制機理的正確性和可行性,此外還對所提出的低電壓穿越技術進行了驗證。
再次,進行了雙PWM變流器系統(tǒng)設計,采用雙PIC單片機為核心進行機側、網側變流設計,包括控制單元、驅動單元、保護單元等;同時,進行了系統(tǒng)軟件設計,包括主程序、定時器中斷服務子程序、保護程序等。
最后,搭建了雙 PWM變流器系統(tǒng)的試驗樣機,在此基礎上進行了大量的實驗研究,結果驗證了本文所
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