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      風力發電逆變電源,逆變電源的算法

      更新時間  2019-4-10 來源: 閱讀 152

      提及風力發電逆變電源,說到逆變電源很多人都不陌生,所謂的逆變電源,就是利用晶閘管電路把直流電轉變成交流電的電源。利用晶閘管電路把直流電轉變成交流電,這種對應于整流的逆向過程,定義為逆變。例如:應用晶閘管的電力機車,當下坡時使直流電動機作為發電機制動運行,機車的位能轉變成電能,反送到交流電網中去。又如運轉著的直流電動機,要使它迅速制動,也可讓電動機作發電機運行,把電動機的動能轉變為電能,反送到電網中去。逆變電源廣泛運用于電力、通訊、工業設備、衛星通信設備、軍用車載、醫療救護車、警車、船舶、太陽能及風能發電領域。

      逆變電源的算法主要有以下幾種。

      數字PID控制

      PID控制是一種具有幾十年應用經驗的控制算法,控制算法簡單,參數易于整定,設計過程中不過分依賴系統參數,魯棒性好,可靠性高,是目前應用最廣泛、最成熟的一種控制技術。它在模擬控制正弦波逆變電源系統中已經得到了廣泛的應用。將其數字化以后,它克服了模擬PID控制器的許多不足和缺點,可以方便調整PID參數,具有很大的靈活性和適應性。與其它控制方法相比,數字PID具有以下優點:

      PID算法蘊涵了動態控制過程中過去、現在和將來的主要信息,控制過程快速、準確、平穩,具有良好的控制效果。風力發電逆變電源

      PID控制在設計過程中不過分依賴系統參數,系統參數的變化對控制效果影響很小,控制的適應性好,具有較強的魯棒性。

      PID算法簡單明了,便于單片機或DSP實現。

      采用數字PID控制算法的局限性有兩個方面。一方面是系統的采樣量化誤差降低了算法的控制精度;另一方面,采樣和計算延時使得被控系統成為一個具有純時間滯后的系統,造成PID控制器穩定域減少,增加了設計難度。風力發電逆變電源

      狀態反饋控制

      狀態反饋控制可以任意配置閉環控制系統的極點,實現了逆變電源控制系統極點的優化配置,有利于改善系統輸出的動態品質,具有良好的瞬態響應和較低的諧波畸變率。但在建立逆變器的狀態模型時將負載的動態特性考慮在內,因此狀態反饋控制只能針對空載和已知的負載進行建模。由于狀態反饋控制對系統模型參數的依賴性很強,使得系統的參數在發生變化時易導致穩態誤差的出現和以及動態特性的改變。例如對于非線性的整流負載,其控制效果就不是很理想。

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