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

Điều khiển tối ưu công suất của hệ thống điện tuabin gió

103 8 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 1,63 MB

Nội dung

Ngày đăng: 11/07/2021, 16:51

Nguồn tham khảo

Tài liệu tham khảo Loại Chi tiết
[5] Pham Ngoc Hung và Trinh Trong Chuong, “Nghiên cứu xác định điểm công suất cực đại của hệ thống biến đổi năng lượng gió sử dụng kỹ thuật logic mờ”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, 2017 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Nghiên cứu xác định điểm công suất cực đại của hệ thống biến đổi năng lượng gió sử dụng kỹ thuật logic mờ
[6] Lê Duy Khánh và Dương Hoài Nghĩa, “Mô phỏng phương pháp điều khiển mô hình nội điều khiển máy phát điện gió nguồn kép (DFIG)”, Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM Sách, tạp chí
Tiêu đề: Mô phỏng phương pháp điều khiển mô hình nội điều khiển máy phát điện gió nguồn kép (DFIG)
[7] 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
[8] 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
[9] 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
[10] 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
[11] D. Kumar and K. Chatterjee, “A review of conventional and advanced MPPT algorithms for wind energy systems”, Renewable and sustainable energy reviews, vol. 55, pp. 957-970, 2016 Sách, tạp chí
Tiêu đề: A review of conventional and advanced MPPT algorithms for wind energy systems
[12] K. Vigneswaran and P. S. Kumar, "Maximum power point tracking (MPPT) method in wind power system", International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, vol. 5, no. 1, pp. 680-687, 2016 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Maximum power point tracking (MPPT) method in wind power system
[13] H. G. Jeong, R. H. Seung và K. B. Lee, "An improved maximum power point tracking method for wind power systems", Energies, vol. 5, pp. 1339- 1354, 2012 Sách, tạp chí
Tiêu đề: An improved maximum power point tracking method for wind power systems
[14] K. N. Yu and C. K. Liao, “Applying novel fractional order incremental conductance algorithm to design and study the maximum power tracking of small wind power systems”, Journal of Applied Research and Technology, vol.13, pp. 238-244, 2015 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Applying novel fractional order incremental conductance algorithm to design and study the maximum power tracking of small wind power systems
[1] Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 18 tháng 03 năm 2013, Về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Khác
[2] Quyết định số 428/QĐ-TTg, ngày 18 tháng 03 năm 2016, Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 Khác
[3] Chiến lược phát triển công nghệ Điện Lực của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam đến năm 2015 định hướng đến năm 2025 Khác
[4] 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
[19] K. Raiambal and C. Chellamuthu, Modelling and simulation of grid connected wind electric generating system, IEEE TENCON, India, 2002 Khác
[20] S. Heier, Grid integration of wind energy conversation systems, John Wiley & Son Ltd., 1998 Khác

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Hình 2.1. Điện gió Tuy Phong, Bình Thuận - Điều khiển tối ưu công suất của hệ thống điện tuabin gió
Hình 2.1. Điện gió Tuy Phong, Bình Thuận (Trang 28)
Hình 2.4. Điện gió Bạc Liêu - Điều khiển tối ưu công suất của hệ thống điện tuabin gió
Hình 2.4. Điện gió Bạc Liêu (Trang 31)
Các thành phần cơ bản của tuabin gió được biểu diễn như trong Hình 2.5. - Điều khiển tối ưu công suất của hệ thống điện tuabin gió
c thành phần cơ bản của tuabin gió được biểu diễn như trong Hình 2.5 (Trang 34)
Hình 2.7. Tuabin gió trục ngang - Điều khiển tối ưu công suất của hệ thống điện tuabin gió
Hình 2.7. Tuabin gió trục ngang (Trang 35)
Hình 2.11. Máy phát điện đang được đưa lên đỉnh tháp Máy phát điện tuabin gió có thể bao gồm:  - Điều khiển tối ưu công suất của hệ thống điện tuabin gió
Hình 2.11. Máy phát điện đang được đưa lên đỉnh tháp Máy phát điện tuabin gió có thể bao gồm: (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 tối ưu công suất của hệ thống điện tuabin gió
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 2.13. Hệ thống tuabin gió tốc độ thay đổi với máy phát điện không đồng bộ nguồn kép  - Điều khiển tối ưu công suất của hệ thống điện tuabin gió
Hình 2.13. Hệ thống tuabin gió tốc độ thay đổi với máy phát điện không đồng bộ nguồn kép (Trang 45)
Hình 3.2. Đặc tuyến TSR tối ưu theo tốc độ gió - Điều khiển tối ưu công suất của hệ thống điện tuabin gió
Hình 3.2. Đặc tuyến TSR tối ưu theo tốc độ gió (Trang 52)
Hình 3.3. Kỹ thuật điều khiển tỉ số tốc độ đầu cánh (TSR) tối ưu - Điều khiển tối ưu công suất của hệ thống điện tuabin gió
Hình 3.3. Kỹ thuật điều khiển tỉ số tốc độ đầu cánh (TSR) tối ưu (Trang 52)
Hình 3.6. Kỹ thuật điều khiển phản hồi tín hiệu công suất - Điều khiển tối ưu công suất của hệ thống điện tuabin gió
Hình 3.6. Kỹ thuật điều khiển phản hồi tín hiệu công suất (Trang 54)
Hình 3.11. Mối liên hệ giữa trục tọa độ αβ và dq - Điều khiển tối ưu công suất của hệ thống điện tuabin gió
Hình 3.11. Mối liên hệ giữa trục tọa độ αβ và dq (Trang 63)
Hình 3.14. Sơ đồ tương đương DFIG trong hệ trục αβ - Điều khiển tối ưu công suất của hệ thống điện tuabin gió
Hình 3.14. Sơ đồ tương đương DFIG trong hệ trục αβ (Trang 65)
b. Mô hình toán học của DFIG trong hệ trục tọa độ đồng bộ dq - Điều khiển tối ưu công suất của hệ thống điện tuabin gió
b. Mô hình toán học của DFIG trong hệ trục tọa độ đồng bộ dq (Trang 66)
Hình 3.16. Mô hình bộ converter cầu 3 pha phía lưới - Điều khiển tối ưu công suất của hệ thống điện tuabin gió
Hình 3.16. Mô hình bộ converter cầu 3 pha phía lưới (Trang 69)
Hình 4.3. Sơ đồ mô phỏng máy phát điện DFIG - Điều khiển tối ưu công suất của hệ thống điện tuabin gió
Hình 4.3. Sơ đồ mô phỏng máy phát điện DFIG (Trang 75)
Bảng 4.1. Bảng lookup table tương ứng với hiệu suất tuabin đạt giá trị lớn nhất - Điều khiển tối ưu công suất của hệ thống điện tuabin gió
Bảng 4.1. Bảng lookup table tương ứng với hiệu suất tuabin đạt giá trị lớn nhất (Trang 81)
Hình 4.7. Tốc độ rotor, nr = 300 (rpm) - Điều khiển tối ưu công suất của hệ thống điện tuabin gió
Hình 4.7. Tốc độ rotor, nr = 300 (rpm) (Trang 81)
Hình 4.8. Công suất cực đại, PMPP với nr = 300 (rpm) - Điều khiển tối ưu công suất của hệ thống điện tuabin gió
Hình 4.8. Công suất cực đại, PMPP với nr = 300 (rpm) (Trang 82)
Hình 4.15. Tốc độ rotor, nr = 900 (rpm) - Điều khiển tối ưu công suất của hệ thống điện tuabin gió
Hình 4.15. Tốc độ rotor, nr = 900 (rpm) (Trang 86)
Hình 4.17. Công suất máy phát điện DFIG với nr = 900 (rpm) - Điều khiển tối ưu công suất của hệ thống điện tuabin gió
Hình 4.17. Công suất máy phát điện DFIG với nr = 900 (rpm) (Trang 87)
Hình 4.20. Công suất cực đại, PMPP với nr = 1200 (rpm) - Điều khiển tối ưu công suất của hệ thống điện tuabin gió
Hình 4.20. Công suất cực đại, PMPP với nr = 1200 (rpm) (Trang 89)
Hình 4.22. Công suất của máy phát điện DFIG bám theo công suất cực đại tương ứng với n r = 1200 (rpm)  - Điều khiển tối ưu công suất của hệ thống điện tuabin gió
Hình 4.22. Công suất của máy phát điện DFIG bám theo công suất cực đại tương ứng với n r = 1200 (rpm) (Trang 90)
Hình 4.25. Công suất máy phát điện DFIG với nr = 1500 (rpm) - Điều khiển tối ưu công suất của hệ thống điện tuabin gió
Hình 4.25. Công suất máy phát điện DFIG với nr = 1500 (rpm) (Trang 91)
Hình 4.27. Tốc độ rotor thay đổi - Trường hợp 1 - Điều khiển tối ưu công suất của hệ thống điện tuabin gió
Hình 4.27. Tốc độ rotor thay đổi - Trường hợp 1 (Trang 93)
Khi ấy, công suất cực đại, PMPP được biểu diễn như Hình 4.28. - Điều khiển tối ưu công suất của hệ thống điện tuabin gió
hi ấy, công suất cực đại, PMPP được biểu diễn như Hình 4.28 (Trang 93)
Hình 4.33. Công suất máy phát điện DFIG với tốc độ rotor thay đổi - Trường hợp 2  - Điều khiển tối ưu công suất của hệ thống điện tuabin gió
Hình 4.33. Công suất máy phát điện DFIG với tốc độ rotor thay đổi - Trường hợp 2 (Trang 96)
Hình 4.36. Công suất cực đại, PMPP với tốc độ rotor thay đổi - Trường hợp 3 - Điều khiển tối ưu công suất của hệ thống điện tuabin gió
Hình 4.36. Công suất cực đại, PMPP với tốc độ rotor thay đổi - Trường hợp 3 (Trang 98)
Khi ấy, công suất cực đại, PMPP được biểu diễn như Hình 4.36. - Điều khiển tối ưu công suất của hệ thống điện tuabin gió
hi ấy, công suất cực đại, PMPP được biểu diễn như Hình 4.36 (Trang 98)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w