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双馈风电机组建模

双馈风电机组建模

出版社:中国三峡出版社出版时间:2017-01-01
开本: 32开 页数: 154页
本类榜单:工业技术销量榜
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双馈风电机组建模 版权信息

  • ISBN:9787802239418
  • 条形码:9787802239418 ; 978-7-80223-941-8
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 所属分类:>>

双馈风电机组建模 本书特色

   詹恩斯·福特曼*张玉珍译的《双馈风电机组建 模/新能源科技译丛》共八章,**章介绍了建模的 概况及编制目的;第二章讲述了风电机组动态模拟的 气动模型;第三章分析了风电机组主要机型组件建模 必要的精细程度;第四章介绍了初级涡轮机控制建模 必要的关键概念;第五章介绍了双馈发电机系统 (DFG)风电机组和全功率变流器系统(FSC)风电机 组的发电机和变流器模型;第六章阐述了风电厂无功 功率电压控制系统设计;第七章是本书总结部分,同 时介绍了针对推荐模型和无功功率/电压控制结构的 应用前景。

双馈风电机组建模 内容简介

詹恩斯·福特曼著张玉珍译的《双馈风电机组建模/新能源科技译丛》共八章,**章介绍了建模的概况及编制目的;第二章讲述了风电机组动态模拟的气动模型;第三章分析了风电机组主要机型组件建模必要的精细程度;第四章介绍了初级涡轮机控制建模必要的关键概念;第五章介绍了双馈发电机系统(DFG)风电机组和全功率变流器系统(FSC)风电机组的发电机和变流器模型;第六章阐述了风电厂无功功率电压控制系统设计;第七章是本书总结部分,同时介绍了针对推荐模型和无功功率/电压控制结构的应用前景。

双馈风电机组建模 目录

命名法 1 引 言1.1 编写目的1.2 风电机组1.2.1 风电机组分类1.2.2 风电机组模型结构1.3 本书编制目的1.3.1 通用模型的开发1.3.2 风电场无功功率控制设计1.4 本书架构 2 风电机组气动模型2.1 简介2.2 风能捕集2.3 风轮气动特性2.3.1 简化表示2.4 采用cp-入表进行模拟2.4.1 cp-入表的泛函表示法2.4.2 Cp-入表的多项式拟合表示法2.5 线性气动模型2.5.1 运行轨迹的线性化2.5.2 稳态工作轨迹2.5.3 偏导数△PQ:对桨距角的功率变化2.5.4 偏导数△PΩWR:对叶轮转速的功率变化2.5.5 模型结构2.5.6 风速初始值计算2.5.7 设有功功率限制的风电机组的运行2.5.8 与cp-入表的表示法进行比较2.5.9 与其他cp-入表示法的比较2.6 动态流入现象的表示2.7 与测定结果的比较2.8 小结 3 风电机组结构动力学模型3.1 简介3.2 传动链、叶片及塔架的高阶表示法3.2.1 齿轮箱表示法3.2.2 高阶传动链固有频率的表示3.2.3 叶片结构的详细表示3.2.4 塔影、转子不平衡及转子固有频率3.2.5 生产公差影响及老化效应3.2.6 塔架表示3.3 传动链的单质量块和双质量块表示3.3.1 传动链的单质量块表示3.3.2 传动链的双质量块表示3.3.3 单质量块表示和双质量块表示对比3.4 小结 4 风电机组控制系统模型4.1 简介4.2 定速/限速风电机组的控制4.3 变速风电机组的控制4.3.1 低于额定风速运行4.3.2 以额定风速及超额定风速运行4.4 变桨距控制回路4.4.1 桨距一转速控制器4.4.2 桨距补偿器4.4.3 桨距角FRT增大4.4.4 桨距执行机构模型4.4.5 桨距控制器及执行机构模型4.5 转矩/有功功率控制回路4.5.1 功率或转矩PI控制4.5.2 传动链衰减对功率输出的影响4.6 小结 5 发电机与变流器5.1 概述5.2 双馈发电机模型5.2.1 不带直流母线吸能器的双馈发电机设计局限性5.2.2 新型双馈发电机系统的升级保护5.2.3 双馈发电机系统的基础方程5.2.4 双馈发电机系统模型表示法5.2.5 机例变流器控制表示5.2.6 双馈发电机与机侧变流器的集成模型5.2.7 网侧变流器(Lsc)模型表示5.2.8 双馈发电机的聚合模型5.2.9 参考坐标系的选择5.2.10 模型参数的选择性识别5.2.1l 采用一阶时滞得到的双馈发电机简化聚合模型5.3 全功率变流器模型5.3.1 全功率变流器模型表示5.4 模型结构5.4.1 诺顿等效(电流源)的实现5.4.2 电流限制5.4.3 风电机组变压器5.4.4 全功率变流器的直流母线吸能器5.4.5 发电机与变流器模型5.5 验证结果5.5.1 双馈发电机式风电机组的测量与模拟5.5.2 推荐双馈发电机模型与简化双馈发电机模型对比5.5.3 全功率变流器式风电机组的实测和模拟5.5.4 验证结果5.6 小结 6 风电场的无功功率控制6.1 简介6.1.1 现有电网规范要求的局限性6.1.2 典型的风电场配置6.2 发电站和风电场的无功功率要求6.2.1 正常系统条件下的无功功率控制6.2.2 应对电压突变的快速电压控制6.2.3 总 结:6.3 同步发电机的无功电流贡献6.3.1 详细的同步发电机模型6.3.2 电网故障期间电流计算的简化模型6.3.3 同步发电机无功电流增益的静态计算6.3.4 同步发电机无功电流增益的动态模拟6.4 风电场无功功率控制的实施-6.4.1 风电场的控制器设计6.4.2 风电机组使用参考电压的控制结构6.4.3 在风电机组层面使用无功功率或无功电流参考的控制结构6.5 推荐无功功率控制结构的评估6.5.1 风电场和同步发电机的对比6.5.2 电网故障期间使用死区进行风电机组无功功率控制的背景6.5.3 带死区的无功功率控制风电场的比较6.5.4 测定值的比较6.6 小结 7 总结和结论7.1 通用风电机组模型的发展7.1.1 通用空气动力学模型7.1.2 通用机械模型7.1.3 风电机组控制模型7.1.4 通用双馈发电机和全功率变流器式发电机和变流器模型7.2 风电场无功功率控制7.2.1 电网要求分析7.2.2 风电场无功功率控制 8 参考文献8.1 论文8.2 专著8.3 专利8.4 专利申请书 A 附件A.1 空间向量A.1.1 控制表达A.1.2 负序表达A.1.3 零序分量A.2 符号法则A.2.1 有效值A.2.2 对称分量A.3 IEC 61400-21中规定的对称分量计算A.4 故障穿越测试程序
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