【摘 要】
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由于传统能源供应的紧张与短缺,可再生能源在近些年来受到了极大的关注与发展,风能就是其中的佼佼者。风力发电技术也成为了各国专家学者不断探索的热点,这些年世界范围内风力发
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由于传统能源供应的紧张与短缺,可再生能源在近些年来受到了极大的关注与发展,风能就是其中的佼佼者。风力发电技术也成为了各国专家学者不断探索的热点,这些年世界范围内风力发电装机容量的不断提升,风力发电机的单机容量同时也在不断的增大。研究者对风力发电系统电力电子器件进行着快速而高效的研究开发以便不断的去符合现代电力系统严格的要求,而且也可以提高风电在可再生能源领域中的价格竞争力。在本文中,介绍了风力发电基本知识、风力发电机双馈电机基本原理以及模型、坐标转换的原理、背靠背式双PWM变流器的拓扑结构运行原理等知识并基于双馈感应发电机(DFIG)在dq两相旋转坐标系下的数学模型以及所需的控制策略、风机数学模型以及整流逆变原理上通过在Matlab/Simulink平台下对典型双馈异步变速恒频1.5MW风力发电机进行建模,建立风力发电的能量转换的变流器系统,通过对网侧变流器和机侧变流器的搭建阐述了整个电路系统在整流和逆变下运行的状态,这对于MW级左右的风电系统具有一定的指导意义和学习价值。两侧变流器都采用空间矢量脉冲宽度调制(SVPWM)这一调制方法,采用合适的参数设计来使机侧和网侧运行良好。仿真结果表明当网侧变流器采用定子电压矢量控制策略并为接入电网时,它可以使变流器系统直流电压保持在一个恒定值上从而更好的支持了DFIG变流器的正常运行。机侧变流器在额定风速下采用定子磁链定向矢量控制可以实现最大风能捕获。通过对三电平变流器逆变器部分的电路解释,原理阐述,SVPWM控制方法的推演给出了三电平变流器逆变器单元的仿真电路,并结合其拓扑结构在PSIM平台下给出了仿真模型,并在电路运行之后的结果上给予了一定的分析,三电平变流器逆变器部分每个IGBT得到了分压,开关频率也比两电平变流器要低了许多,综合的总谐波畸变率也变小了很多。
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