1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Điều khiển góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió nối lưới

103 22 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 103
Dung lượng 2,17 MB

Nội dung

Ngày đăng: 11/07/2021, 16:50

Nguồn tham khảo

Tài liệu tham khảo Loại Chi tiết
[3] V. Ramakrishnan and S. K. Srivatsa, "Pitch control of wind turbine generator by using new mechanism", Journal of Electrical Systems, 2013 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Pitch control of wind turbine generator by using new mechanism
[4] Mouna Ben Smida and Anis Sakly, “Pitch angle control for variable speed wind turbines”, Journal of Renewable Energy and Sustainable Development, RESD, pp.81-88, 2015 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Pitch angle control for variable speed wind turbines
[5] Z. Civelek, E. Cam, M. Luy and H. Mamur, “Proportional - integral - derivative parameter optimisation of blade pitch controller in wind turbines by a new intelligent genetic algorithm”, IET Renewable Power Generation, pp. 1-9, 2016 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Proportional - integral - derivative parameter optimisation of blade pitch controller in wind turbines by a new intelligent genetic algorithm
[6] S. Khajuria và J. Kaur, với công trình nghiên cứu, “Implementation of pitch control of wind turbine”, International Journal of Advanced Research in Computer Engineering and Technology, pp. 196-200, 2012 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Implementation of pitch control of wind turbine
[7] J. Zhang, M. Cheng, Z. Chen and X. Fu, “Pitch angle control for variable speed wind turbines”, DRPT 2008, pp. 2691-2696, 2008 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Pitch angle control for variable speed wind turbines
[8] M. H. Refan, M. Kamarzarrin and A. Ameshghi, “Control of wind turbine’s pitch angle based on DFIG by using MRAC and PIP controller”, The 4th Iranian Conference on Renewable Energy and Distributed Generation, pp. 119 - 126, 2016 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Control of wind turbine’s pitch angle based on DFIG by using MRAC and PIP controller
[9] Rukslin, M. Haddin and A. Suprajitno, “Pitch angle controller design on the wind turbine with permanent magnet synchronous generator (PMSG) based on firefly algorithms (FA)”, International Seminar on Application for Technology of Information anf Communication, pp. 13 - 17, 2016 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Pitch angle controller design on the wind turbine with permanent magnet synchronous generator (PMSG) based on firefly algorithms (FA)
[10] A. Hwas and A. Katebi, “Wind turbine control using PI pitch angle controller”, IFAC Conference on Advances in PID control, PID, pp. 1 - 6, 2012 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Wind turbine control using PI pitch angle controller
[11] Trần Ngọc Hữu Trung, “Cực đại công suất trong hệ thống điện gió”, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM, 2015 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Cực đại công suất trong hệ thống điện gió
[12] Lê Thành Hưng, “Điều khiển góc nghiêng cánh quạt và công suất của máy phát điện gió không đồng bộ nguồn kép”, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM, 2014 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Điều khiển góc nghiêng cánh quạt và công suất của máy phát điện gió không đồng bộ nguồn kép
[13] Trương Minh Kiệt, "Xây dựng thuật toán MPPT tối ưu công suất cho máy phát năng lượng gió DFIG sử dụng điều khiển thông minh", Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM, 2013 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Xây dựng thuật toán MPPT tối ưu công suất cho máy phát năng lượng gió DFIG sử dụng điều khiển thông minh
[14] Trần Thanh Tuấn, "Nghiên cứu giải thuật MPPT cải tiến cho turbine gió dùng máy phát điện đồng bộ từ trường vĩnh cửu", Luận văn Thạc Sĩ, Trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM, 2016 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Nghiên cứu giải thuật MPPT cải tiến cho turbine gió dùng máy phát điện đồng bộ từ trường vĩnh cửu
[21] A. G. Abo-Khalil, “Model-based optimal efficiency control of induction generators for wind power systems”, IEEE Conference 2011, pp. 191-197, 2011 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Model-based optimal efficiency control of induction generators for wind power systems
[22] Joris Soens, Vu Van Thong and Johan Driesen, “Modeling wind turbine generators for power system simulations”, European Wind Energy Conference EWEC, pp. 2447-2452, 2003 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Modeling wind turbine generators for power system simulations
[1] Chiến lược phát triển công nghệ Điện Lực của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam đến năm 2015 định hướng đến năm 2025 Khác
[2] Trang thông tin điện tử của Hiệp hội năng lượng quốc tế (IEA) www.iea.org Khác
[15] Trang thông tin điện tử của Tập đoàn Điện lực Việt Nam - www.evn.com.vn Khác
[16] Đặng Đình Thống, Cơ sở năng lượng mới và tái tạo, Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, 2006 Khác
[17] T. Burton, D. Sharpe, N. Jenkin and E. Bossanyi, Wind energy handbook, Wiley, 2001 Khác
[18] Shabani, A. Deihimi, A new method of maximum power point tracking for DFIG based wind turbine, Bu Ali Sina University, Iran, 2010 Khác

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Hình 1.2. Góc nghiêng cánh tuabin tương ứng với các trạng thái vận hành khác nhau - Điều khiển góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió nối lưới
Hình 1.2. Góc nghiêng cánh tuabin tương ứng với các trạng thái vận hành khác nhau (Trang 20)
Hình 2.1. Điện gió Tuy Phong, Bình Thuận - Điều khiển góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió nối lưới
Hình 2.1. Điện gió Tuy Phong, Bình Thuận (Trang 29)
Hình 2.2. Điện gió Phú Quý, Bình Thuận - Điều khiển góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió nối lưới
Hình 2.2. Điện gió Phú Quý, Bình Thuận (Trang 30)
Hình 2.3. Điện gió Phú Lạc, Bình Thuận - Điều khiển góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió nối lưới
Hình 2.3. Điện gió Phú Lạc, Bình Thuận (Trang 31)
Hình 2.4. Điện gió Bạc Liêu - Điều khiển góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió nối lưới
Hình 2.4. Điện gió Bạc Liêu (Trang 32)
Các thành phần cơ bản của tuabin gió được biểu diễn như trong Hình 2.5. - Điều khiển góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió nối lưới
c thành phần cơ bản của tuabin gió được biểu diễn như trong Hình 2.5 (Trang 35)
Hình 2.6. Tuabin gió trục đứng - Điều khiển góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió nối lưới
Hình 2.6. Tuabin gió trục đứng (Trang 36)
Hình 2.8. Bên trong một tuabin phát điện gió - Điều khiển góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió nối lưới
Hình 2.8. Bên trong một tuabin phát điện gió (Trang 37)
Hình 2.11. Máy phát điện đang được đưa lên đỉnh tháp - Điều khiển góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió nối lưới
Hình 2.11. Máy phát điện đang được đưa lên đỉnh tháp (Trang 39)
Hình 2.12. Hệ thống tuabin gió tốc độ cố định với máy phát điện không đồng bộ rotor lồng sóc được kết nối với lưới điện  - Điều khiển góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió nối lưới
Hình 2.12. Hệ thống tuabin gió tốc độ cố định với máy phát điện không đồng bộ rotor lồng sóc được kết nối với lưới điện (Trang 44)
Hình 3.2. Hệ thống tuabin gió tốc độ cố định với máy phát điện không đồng bộ rotor lồng sóc được kết nối với lưới điện  - Điều khiển góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió nối lưới
Hình 3.2. Hệ thống tuabin gió tốc độ cố định với máy phát điện không đồng bộ rotor lồng sóc được kết nối với lưới điện (Trang 52)
Hình 3.4. Kết cấu máy phát điện không đồng bộ - Điều khiển góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió nối lưới
Hình 3.4. Kết cấu máy phát điện không đồng bộ (Trang 54)
Hình 3.5. Cấu tạo máy phát điện không đồng bộ rotor lồng sốc - Điều khiển góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió nối lưới
Hình 3.5. Cấu tạo máy phát điện không đồng bộ rotor lồng sốc (Trang 55)
Hình 3.11. Cấu tạo máy phát điện không đồng bộ kiểu rotor dây quấn - Điều khiển góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió nối lưới
Hình 3.11. Cấu tạo máy phát điện không đồng bộ kiểu rotor dây quấn (Trang 58)
Hình 3.13. Đặc tuyến moment quay của máy phát điện không đồng bộ - Điều khiển góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió nối lưới
Hình 3.13. Đặc tuyến moment quay của máy phát điện không đồng bộ (Trang 61)
Hình 3.15. Vùng làm việc của các tuabin gió - Điều khiển góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió nối lưới
Hình 3.15. Vùng làm việc của các tuabin gió (Trang 67)
Hình 3.16. Cấu trúc của một mô hình tuabin gió với tốc độ tuabin có thể thay đổi được  - Điều khiển góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió nối lưới
Hình 3.16. Cấu trúc của một mô hình tuabin gió với tốc độ tuabin có thể thay đổi được (Trang 68)
Bảng 3.1. Lựa chọn phương pháp điều chỉnh - Điều khiển góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió nối lưới
Bảng 3.1. Lựa chọn phương pháp điều chỉnh (Trang 73)
Hình 4.1.a. biểu diễn một sơ đồ kết nối của một nhà máy điện gió với lưới điện thông qua:  - Điều khiển góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió nối lưới
Hình 4.1.a. biểu diễn một sơ đồ kết nối của một nhà máy điện gió với lưới điện thông qua: (Trang 76)
Hình 4.2. Sơ đồ mô phỏng của một cụm tổ máy phát điện gió - Điều khiển góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió nối lưới
Hình 4.2. Sơ đồ mô phỏng của một cụm tổ máy phát điện gió (Trang 77)
Hình 4.4. Thông số cụm tổ máy phát điện gió - Điều khiển góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió nối lưới
Hình 4.4. Thông số cụm tổ máy phát điện gió (Trang 80)
Hình 4.5. Mô hình tuabin gió - Điều khiển góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió nối lưới
Hình 4.5. Mô hình tuabin gió (Trang 82)
Hình 4.7. Thông số cụm tuabin gió - Điều khiển góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió nối lưới
Hình 4.7. Thông số cụm tuabin gió (Trang 83)
Hình 4.8. Vùng làm việc của các tuabin gió - Điều khiển góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió nối lưới
Hình 4.8. Vùng làm việc của các tuabin gió (Trang 85)
Giả sử rằng tốc độ gió của các cụm tổ máy 1,2 và 3 như sau, Hình 4.10: + Tốc độ gió của cụm tổ máy 1: v 1 = 8 (m/s)  - Điều khiển góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió nối lưới
i ả sử rằng tốc độ gió của các cụm tổ máy 1,2 và 3 như sau, Hình 4.10: + Tốc độ gió của cụm tổ máy 1: v 1 = 8 (m/s) (Trang 87)
Hình 4.11. Công suất tác dụng của nhà máy điện gió - Trường hợp 1 - Điều khiển góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió nối lưới
Hình 4.11. Công suất tác dụng của nhà máy điện gió - Trường hợp 1 (Trang 89)
Giả sử rằng tốc độ gió của các cụm tổ máy 1,2 và 3 như sau, Hình 4.13: + Tốc độ gió của cụm tổ máy 1: v 1 = 8 - 11 (m/s)  - Điều khiển góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió nối lưới
i ả sử rằng tốc độ gió của các cụm tổ máy 1,2 và 3 như sau, Hình 4.13: + Tốc độ gió của cụm tổ máy 1: v 1 = 8 - 11 (m/s) (Trang 90)
Hình 4.16. Tốc độ gió - Trường hợp 3 - Điều khiển góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió nối lưới
Hình 4.16. Tốc độ gió - Trường hợp 3 (Trang 93)
Giả sử rằng tốc độ gió của các cụm tổ máy 1,2 và 3 như sau, Hình 4.19: + Tốc độ gió của cụm tổ máy 1: v 1 = 8 - 11 - 7 (m/s)  - Điều khiển góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió nối lưới
i ả sử rằng tốc độ gió của các cụm tổ máy 1,2 và 3 như sau, Hình 4.19: + Tốc độ gió của cụm tổ máy 1: v 1 = 8 - 11 - 7 (m/s) (Trang 96)
Hình 4.20. Công suất tác dụng của nhà máy điện gió - Trường hợp 4 - Điều khiển góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió nối lưới
Hình 4.20. Công suất tác dụng của nhà máy điện gió - Trường hợp 4 (Trang 99)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN