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1.
杨国良  李惠光 《物理学报》2009,58(11):7552-7557
以直驱式永磁同步风力发电机(D-PMSG)作为研究对象,推导了其数学模型,论证了在某些参数及工作条件下会出现混沌运动,提出了D-PMSG混沌运动的滑模变结构控制方法,通过控制桨距角β来实现.针对风力机系统的非线性,参数变化等特性,根据风力机机理,基于一定假设得到风力机在某一工况点线性模型,进而提出滑模变结构控制方案,充分利用变结构控制对被控对象的模型误差、对象参数的变化以及外部干扰有极佳的不敏感性的优点.仿真结果表明所提出控制方案的有效性,控制响应速度快,控制鲁棒性好,能适用于系统具有不确定  相似文献
2.
小型风光互补发电演示装置   总被引:1,自引:1,他引:0  
研制了适用于大学物理演示实验教学的小型风光互补发电演示装置,该装置由叶片、风力发电机、光伏太阳能电池板、控制器、蓄电池、逆变器、负载等几部分组成.整个系统以光电互补控制器为核心,经由风力发电机与光伏太阳能电池板将风能和太阳光能转变为电能,并将其储存于蓄电池中供负载使用.该装置展示了风力发电系统的组成,演示了风力发电原理和相关空气动力学原理.  相似文献
3.
 被称为“蓝天白煤”的风力资源,是一种取之不尽,又不会产生任何污染的可再生能源.人类早在远古时代便开始利用风力,但直到19世纪末丹麦才建成全球第一个风力发电装置.由于风力发电与火电、核电、水电等其他发电方式相比有诸多优点,所以,本世纪80年代以来,世界风电装机容量迅猛增长.1981年为15兆瓦,1992年已达2652兆瓦,13%的年增长率使风力发电成为世界上增长最快的能源之一,目前仍保持着快速发展的势头.1999年10月5日,欧洲风能协会在布鲁塞尔发表了一项国际能源研究报告.报告称,风力发电到2020年可提供世界电力需求的10%,创造170万个就业机会.  相似文献
4.
陈长宏 《物理实验》2004,24(10):55-56
传统的发电方式主要有火力发电、水力发电、核电等.近年来,环境问题受到高度重视,从可持续发展考虑,新能源利用越来越显示出优越性,随之新能源发电也应运而生,其中包括地热发电、太阳能发电、风力发电、海洋能发电、生物质能发电等.本文就几种常见发电方式做以归纳介绍,以供参考。  相似文献
5.
任丽娜  刘福才  焦晓红  李俊义 《物理学报》2012,61(6):60506-060506
针对永磁同步风力发电系统的混沌运动现象, 提出了基于系统Hamilton模型的H控制方案, 使得系统脱离混沌, 运行稳定. 首先将永磁同步风力发电系统模型经过一系列状态变换, 转化为类Lorenz经典数学模型, 并验证了系统在一定参数区域内存在混沌现象. 随后基于Hamilton系统充分利用系统物理结构和无需补偿“无功力”的优点, 建立了混沌系统的Hamilton模型, 并考虑了系统存在外扰情况下的H控制方法. 本文所设计的控制器不仅简单易实现而且反映了系统内部结构以及动态特性的信息. 仿真实验证明了控制器的有效性.  相似文献
6.
制约高风速段风能利用效率的主要因素之一是发电机的功率容量。本文首次提出从热电耦合控制角度提高电机的单机功率容量,分析了电机控制方法对传热过程的影响,建立了热电耦合控制模型并进行了相关数值计算。提出将(火积)耗散极值原理和对流传热优化的场协同理论用于电机的传热优化,并探讨该方法对最高温度点的影响。  相似文献
7.
结合承教的"物理"和"机械基础"等课程中的研究性教学实践,从指导学生选题,搜集资料,研究论证等方面进行了回顾与反思.  相似文献
8.
针对永磁同步风力发电系统的混沌运动现象, 提出了基于系统Hamilton模型的H控制方案, 使得系统脱离混沌, 运行稳定. 首先将永磁同步风力发电系统模型经过一系列状态变换, 转化为类Lorenz经典数学模型, 并验证了系统在一定参数区域内存在混沌现象. 随后基于Hamilton系统充分利用系统物理结构和无需补偿“无功力”的优点, 建立了混沌系统的Hamilton模型, 并考虑了系统存在外扰情况下的H控制方法. 本文所设计的控制器  相似文献
9.
黄建群 《物理实验》2012,32(8):11-14,18
研制了风力发电实验仪,并利用该实验仪探究了风速、风机转速、发电机输出电动势之间关系,测量了风机的风能利用系数,展示了风力发电涉及的工程技术问题,即:在额定风速之下,采用追踪最佳叶尖速比的调节方法可最大限度利用风能;当风速超过额定风速,用变浆距调节方法可实现风力发电平稳输出.  相似文献
10.
当今世界,随着社会发展,能源是经济之本,是人类生活的依存。本项目对地铁隧道风力发电展开研究,从了解地铁隧道风能的特征入手,通过理论分析结合实验验证,制作实体模型辅助研究,做出初步可行性分析,认定方案可行,然后提出有效利用地铁风力发电的创新设计方案,其中包括羽状风叶、差速装置和机械蓄能装置,并以此为基础设计了整套地铁隧道风力发电设计。该设计是对室内环境风力发电的率先探索,通过研究可得出:利用地铁隧道风力发电设计是一种新的能源利用形式,并有一定应用前景。  相似文献
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