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  近年来,国内风能的生产取得了比较满意的结果:当我们提到风能时,我们考虑保护低碳环境。别是在石油和煤炭资源枯竭的尴尬局面中,风能的发展需要更多的研究,因此它可以在更多的用途中使用。其余的描述中,对风能冷藏单元的变桨距控制系统的研究和分析作为参考。着风能储能装置的快速发展,用于能源生产的制冷储存装置的整体结构和控制功能得到了显着改善,其功能更加完善和高效。变距离控制系统的发电冷藏单元由于其功能优势,逐渐取代了固定距离控制系统的发电存储单元。表声明。变远程系统主要包括两种控制方式,即网络连接前的速度控制和连接网络后的电源控制。
  于异步电动机的功率和速度严格对应,因此最终通过控制速度来实现功率控制。可变节距轮的节距处于静止状态时,俯仰角为90°,此时空气流不会在叶片上产生力矩,并且整个叶片实际上是阻尼板。
  风速达到起始风速时,叶片沿0°方向旋转,直到气流对叶片具有一定的迎角并且涡轮机开始启动。一开始到车轮的标称速度,叶片的倾斜角度是随着旋转速度的增加而不断变化的过程。速度达到额定速度时,电机将集成到网络中。时,冷凝器价格电动机的速度受到网络频率的限制,变化并不重要,主要取决于发动机的滑动。动机转速的控制已成为动力控制。图1所示,在发电机集成在网络中之前,发电机的速度由速度控制器A直接控制,作为发电机速度反馈信号的函数。络,速度控制器B和电源控制器正在工作。桨距系统的执行器是液压系统:步进控制器的输出信号转换为电压信号,以控制D / A转换后的比例阀,启动液压缸的活塞,推动机构俯仰和改变叶片的俯仰角。变距离风能冷藏单元的速度控制包括两个部分,即离网状态和并网状态下的速度控制。

用于风力涡轮机的可变距离控制系统_no.1027

  
  1.离网速度控制。风冷存储单元进入或恢复待机状态时,速度控制系统接通,从而通过控制俯仰角以一定的变化率增加速度。制器还用于同步速度的控制。发电机转速在同步速度的±10 rpm范围内1秒时,发电机切断网络。过放置在引脚上的电感传感器测量发生器的速度,并且每个周期信号被发送到微处理器以进行进一步处理以产生新的控制信号。2.网络连接状态下的速度控制。图2所示,一旦发电机结合到网络中,速度控制系统E就运行。
  度控制系统B由发电机的速度和风速两者控制。
  达到标称值之前,速度参考值与功率参考值成比例增加。定转速设定值为1560 rpm,相应的发电机滑差为4%。果风速和输出功率始终低于标称值,则发电机滑差将减小到2%,并且将根据风速最佳地调节桨距控制以优化齿轮比。翻速度。了有效控制高速风速变化引起的功率波动,新型变桨距制冷机组采用RCC技术。过控制发电机的转子电流来快速改变发电机滑差,以改变转子速度并吸收由于瞬时风速引起的功率波动。制系统包括功率伺服回路(内部回路)和通过测量旋转速度产生的功率参考曲线(外部回路),称为闭环控制。圈是速度控制回路,因此交流输出频率控制在50 Hz。圈,功率控制回路,实际上是发电机转子电流控制回路。子电流控制器包括快速数字PI控制器和等效压敏电阻。

用于风力涡轮机的可变距离控制系统_no.1372

  通过根据给定电流值修改转子电路的电阻来修改发电机滑差。

用于风力涡轮机的可变距离控制系统_no.426

  额定功率下,发电机滑差可在1%至10%(1515-1650 rpm)之间变化,相应的平均转子电阻在0至100%之间变化。着功率的变化,PI控制器可以快速调节转子电阻,使转子电流跟随设定值。果主控制器的当前设定值恒定,则转子电流保持恒定,以使输出功率保持不变。子电流控制器的工作时间小于1毫秒,冷凝器价格并且以秒为单位测量俯仰机构的动作。此,当瞬时风速改变时,发电机功率的稳定输出只能通过转子电流控制器的控制来维持。
  网格的不良影响。时,可以降低俯仰机构的工作频率并延长其使用寿命。
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