找到 7 条结果 · 风电变流技术

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风电变流技术 ★ 5.0

仿生风力涡轮机效率的静态空气动力学分析:基于婆罗洲樟树种子叶片设计及其平行板排列的建模

Static aerodynamic analysis of bio-inspired wind turbine efficiency: Modeling Borneo camphor seed blade designs and their parallel plate arrangements

H.Y.Peng · Y.J.Chu · Heung Fai Lam · Hongjun Liu 等5人 · Energy Conversion and Management · 2025年5月 · Vol.331

摘要 受婆罗洲樟树种子旋转下落方式的启发,本研究采用其具有弯度的翼型截面进行涡轮叶片设计,并通过计算流体动力学模拟来预测功率与扭矩。在第一阶段,对五种类型的种子翼型在不同折叠轴位置和折叠角度配置下进行建模。结果表明,3号翼型表现出最高的峰值功率系数(0.4328)和扭矩(2.1310 Nm),因此被选为第二阶段的研究对象。第二阶段设计了具有不同折叠数量以及不同折叠轴位置和折叠角度的平板叶片,以低成本方式实现种子的天然几何结构。结果表明,四折构型达到了较高的峰值功率系数0.3637,双折构型紧随其...

解读: 该仿生叶片气动优化研究对阳光电源风电变流器产品具有重要参考价值。研究中折叠板设计实现0.3637功率系数,扭矩波动特性为我司风电变流器的MPPT算法优化、扭矩脉动抑制控制策略提供新思路。仿生叶片的非线性功率输出特性可结合我司三电平拓扑技术和先进控制算法,提升低风速段发电效率。该成果可应用于风储一体化...

风电变流技术 储能系统 模型预测控制MPC ★ 5.0

风电机组齿轮箱载荷降低的风电场最优功率控制

Optimal Power Control in Wind Farms for Gearbox Load Reduction

Juan Wei · Yuxiang Li · Hanzhi Peng · Sheng Huang 等6人 · IEEE Transactions on Sustainable Energy · 2025年2月

时变工况下快速的功率与转矩波动会加剧风电机组齿轮箱的疲劳载荷并提高故障率。本文提出一种面向风电场的最优功率控制方法,在跟踪输电系统运营商功率调度指令的同时,优化功率分配以抑制齿轮箱内部振动位移波动,降低疲劳载荷。通过分析行星架、行星轮、太阳轮和直齿轮等关键部件的传动机制,构建了描述齿轮箱内部振动与机械转矩及输出功率关系的动态模型。基于模型预测控制框架建立最优控制问题,并构建基于齿轮箱实时振动状态的疲劳评估系统,用于表征机组运行品质并指导风电场发电调度,为风电场优化调度提供安全边界,有效抑制潜在故...

解读: 该风电场最优功率控制技术对阳光电源储能和光伏产品线具有重要借鉴价值。其基于模型预测控制的功率分配优化思路可应用于ST系列储能变流器的多机组协调控制,有助于降低储能系统的机械应力和疲劳载荷。文中的振动状态实时监测和疲劳评估方法也可集成到iSolarCloud平台,用于SG系列逆变器的预测性维护。特别是...

风电变流技术 风光储 并网逆变器 弱电网并网 ★ 4.0

并联双馈风力发电机

DFIG)接口电感集成参考区域分析

Rui Wang · Xiaohan Yu · Qiuye Sun · Dashuang Li 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年6月

传统双馈风力发电机(DFIG)接口电感设计多关注网侧变流器电流纹波,忽略了电感对小信号稳定性的影响。本文指出,接口电感参数选择不当会导致系统失稳,并提出了集成参考区域分析方法,以优化电感设计,提升DFIG在并网运行中的稳定性。

解读: 该研究对阳光电源风电变流器产品线具有重要参考价值。在风电场多机并联场景下,接口电感不仅影响滤波性能,更是决定系统小信号稳定性的关键参数。通过引入集成参考区域分析,研发团队可在设计阶段更精准地匹配电感参数,有效规避弱电网下的谐振风险。这对于提升阳光电源风电变流器在复杂电网环境下的鲁棒性、降低现场调试难...

风电变流技术 弱电网并网 低电压穿越LVRT 跟网型GFL ★ 4.0

非对称电网故障下双馈风电机组小信号稳定性分析及电流控制参考优化算法

Small-Signal Stability Analysis and Current Control Reference Optimization Algorithm of DFIG-Based WT During Asymmetric Grid Faults

Xin Fang · Jun Yao · Ruikuo Liu · Yang Zhao 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2021年7月

针对弱电网下双馈风电机组(DFIG)在非对称电网故障时的稳定性问题,本文建立了小信号状态空间模型,深入分析了电网与DFIG系统间的交互机制,并提出了一种电流控制参考优化算法,以提升系统在复杂电网故障条件下的运行稳定性。

解读: 该研究对于阳光电源风电变流器业务具有重要参考价值。随着风电渗透率提升,弱电网环境下的故障穿越能力已成为核心竞争力。文章提出的非对称故障下的小信号建模与控制优化方法,可直接应用于阳光电源风电变流器的控制策略升级,增强机组在复杂电网故障下的鲁棒性。此外,该研究中关于弱电网交互的分析逻辑,也可迁移至阳光电...

风电变流技术 低电压穿越LVRT 弱电网并网 故障诊断 ★ 4.0

LCC-HVDC输电系统中基于DFIG的风电机组换相失败期间的改进连续故障穿越控制策略

Improved Continuous Fault Ride Through Control Strategy of DFIG-Based Wind Turbine During Commutation Failure in the LCC-HVDC Transmission System

Tian Zhang · Jun Yao · Peng Sun · Jinxin Pei 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2021年1月

本文针对LCC-HVDC系统换相失败导致的送端交流电压剧烈波动问题,研究了双馈感应发电机(DFIG)风电机组的故障穿越(FRT)控制策略。旨在通过改进控制算法,提升风电机组在电网故障期间的稳定性,防止机组脱网,保障电力系统安全运行。

解读: 该研究聚焦于风电并网中的故障穿越技术,与阳光电源风电变流器业务高度相关。随着高比例可再生能源接入弱电网,LCC-HVDC引起的电压波动对变流器的控制鲁棒性提出了更高要求。阳光电源在风电变流器产品线中,可通过引入此类先进的FRT控制算法,优化变流器在电网故障下的动态响应,提升机组在复杂电网环境下的抗扰...

风电变流技术 弱电网并网 低电压穿越LVRT 并网逆变器 ★ 4.0

弱电网下双馈风力发电机对称故障期间的动态稳定性分析及改进低电压穿越方案

Dynamic Stability Analysis and Improved LVRT Schemes of DFIG-Based Wind Turbines During a Symmetrical Fault in a Weak Grid

Ruikuo Liu · Jun Yao · Xuewei Wang · Peng Sun 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年1月

随着风电渗透率提升,双馈风力发电机(DFIG)在弱电网下的低电压穿越(LVRT)稳定性问题日益突出。本文通过建立小信号状态空间模型,深入探讨了弱电网故障下DFIG系统的失稳机制,并提出了改进的LVRT控制策略以提升系统运行稳定性。

解读: 该研究针对弱电网下的DFIG稳定性分析,对阳光电源风电变流器业务具有重要参考价值。随着风电场接入环境日益复杂,电网强度降低成为常态,该文提出的改进LVRT方案可优化变流器在弱电网下的故障穿越能力,提升产品在复杂电网环境下的适应性。建议研发团队将小信号建模方法应用于风电变流器的控制参数整定,以增强系统...

风电变流技术 PWM控制 模型预测控制MPC ★ 4.0

独立运行无刷双馈感应发电机电力系统内环电流解耦网络设计

Decoupling Network Design for Inner Current Loops of Stand-Alone Brushless Doubly Fed Induction Generation Power System

Lei Sun · Yu Chen · Jingyuan Su · Debin Zhang 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2018年2月

无刷双馈感应发电机(BDFIG)因其无刷结构具有高可靠性,但其d-q轴模型存在严重的耦合问题。传统的前馈解耦方法存在依赖参数、计算复杂等缺陷。本文提出了一种新型解耦网络设计方法,旨在简化控制结构,提高独立运行电力系统内环电流控制的动态性能与稳定性。

解读: 该研究针对无刷双馈发电机(BDFIG)的强耦合特性提出了创新的解耦控制策略,这对阳光电源风电变流器业务具有重要参考价值。BDFIG凭借其高可靠性,在海上风电等运维成本敏感领域具有应用潜力。通过优化内环电流解耦,可以显著提升变流器在独立运行或弱网环境下的动态响应速度与控制精度。建议研发团队关注该解耦网...