内容概要:本文通过对某公司2兆瓦级双馈风力发电机组模型加载国产算法控制器与GH(德国GH Soft & Engineering)标准外部控制器,在DLC1.2(发电)和DLC6.4(空转)工况下进行3D湍流风模拟仿真,利用GH Bladed软件生成运行文件并开展后处理分析,重点对比两类控制器下的静态极限变量(如转速、功率、叶片变形、各方向弯矩/剪力等)和疲劳等效载荷(基于雨流计数法),验证国产控制器在控制性能、载荷响应及安全性方面的可行性与先进性。结果显示,国产控制器在功率控制稳定性方面表现更优,年发电量与GH控制器基本持平,多数载荷指标偏差较小且处于设计允许范围,表明其具备替代进口控制器的技术能力。; 适合人群:从事风电控制系统研发、仿真分析、整机设计及相关技术评估的工程师和技术管理人员,具备一定的风力发电系统知识和Bladed软件使用经验。; 使用场景及目标:①评估国产风电主控算法在真实风况下的控制性能与载荷影响;②支持风机整机厂对控制器供应商的技术验证与选型决策;③优化控制策略以降低关键部件疲劳载荷,提升机组寿命与可靠性。; 阅读建议:结合文中提供的Bladed仿真设置、载荷对比数据表及图形结果,重点关注国产控制器在高风速段的功率波动、叶片载荷变化趋势及传动链响应特性,进一步分析控制参数调整空间,提升极端工况下的动态响应能力。
2026-03-26 12:24:52 906KB Bladed 双馈风机
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包含电机电气微分方程,滑模观测方程,滑模运动方程,反电势计算方程,M法计算速度,SMC锁相和估速,PLL自适应控制率优化,PLL自适应控制率优化
2022-12-05 20:07:13 1.68MB Microchip FOC 无感 风机控制
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风机模型可以仿真结果,包括风机模型,异步电机模型,变桨距控制方法
2022-11-07 17:02:08 16KB matlab_风机 仿真模型 桨距 风机_控制
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顺序控制设计方法实现的风机控制的PLC梯形图程序:启动按钮按下后,风机1起动,12s后风机2起动,当停止按钮按下时,先停掉风机2,10s后再停掉风机1.
2022-05-20 22:44:47 2KB PLC控制程序
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摘要: 本设计介绍的是直流无刷电机的正弦波控制方式,以及基于英飞凌 XC866单片机的三相带霍尔传感器直流无刷风机 180 度控制方案。三相带霍尔传感器直流无刷风机 180 度控制系统主要由以下几大部分构成:整流电路、逆变电路、控制电路、驱动电路、开关电源、直流无刷风机及扇叶负载。 直流无刷风机控制系统设计框图: 直流无刷风机控制方案功能介绍: 以XC800 系列为核心的控制电路主要完成直流母线电流、直流母线电压、电机相电流、调速电压等物理量的采集;并根据霍尔信号进行速度计算,生成三相SPWM控制信号;同时完成人机界面交互功能。开关电源部分以英飞凌CoolSET F3 系列的专用集成IC(包括MOSFET 及其驱动等)为核心进行设计;逆变电路部分采用英飞凌单管IGBT 及EiceDRIVER 驱动芯片。 直流无刷风机控制系统框图: 直流无刷风机控制系统实现的主要功能和指标如下: 系统主要功能 电机控制方法:两相正弦波控制 起动方式:梯形波控制 转速控制:转速PI调节器 超前角校正功能 保护功能:过流、过压、欠压 套件参数 供电电压:交流220V 电机类型:永磁同步电机(带霍尔传感器) 最大输出功率:100W 电机调速范围:300-1200RPM(4 对极) 更多内容详见风机控制设计说明
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GPS卫星对时系统在风机控制系统中的应用.pdf
2021-09-08 09:08:11 198KB GPS 定位系统 系统开发 参考文献
风机用直流无刷电机FOC 无感控制
2021-08-03 09:16:19 1.27MB 无感FOC
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磁场定向控制PPT;FOC学习资料_无感FOC风机控制原理;
2021-07-06 18:02:33 1.1MB FOC
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60KW风机模型
2021-06-13 15:03:14 253KB 风机控制
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