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

Điều khiển tối ưu góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió

107 38 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

Tiêu đề Điều Khiển Tối Ưu Góc Nghiêng Cánh Tuabin Của Hệ Thống Điện Gió
Tác giả Huỳnh Thanh Hùng
Người hướng dẫn PGS. TS. Huỳnh Châu Duy
Trường học Trường Đại Học Công Nghệ TP.HCM
Chuyên ngành Kỹ Thuật Điện
Thể loại Luận Văn Thạc Sĩ
Năm xuất bản 2018
Thành phố TP. HỒ CHÍ MINH
Định dạng
Số trang 107
Dung lượng 1,95 MB

Nội dung

Ngày đăng: 11/07/2021, 16:51

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
[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
[19] K. Raiambal and C. Chellamuthu, Modelling and simulation of grid connected wind electric generating system, IEEE TENCON, India, 2002 Khác

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Hình 2.2. Điện gió Phú Quý, Bình Thuận - Điều khiển tối ưu góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió
Hình 2.2. Điện gió Phú Quý, Bình Thuận (Trang 30)
Hình 2.4. Điện gió Bạc Liêu - Điều khiển tối ưu góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió
Hình 2.4. Điện gió Bạc Liêu (Trang 32)
Hình 2.7. Tuabin gió trục ngang - Điều khiển tối ưu góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió
Hình 2.7. Tuabin gió trục ngang (Trang 36)
Hình 2.9. Bộ điều khiển góc pitch - Điều khiển tối ưu góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió
Hình 2.9. Bộ điều khiển góc pitch (Trang 38)
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 góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió
Hình 2.11. Máy phát điện đang được đưa lên đỉnh tháp Máy phát điện tuabin gió có thể bao gồm: (Trang 40)
Hình 3.4. Kết cấu máy phát điện không đồng bộ - Điều khiển tối ưu góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió
Hình 3.4. Kết cấu máy phát điện không đồng bộ (Trang 55)
Hình 3.5. Cấu tạo máy phát điện không đồng bộ rotor lồng sốc Trong đó:   - Điều khiển tối ưu góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió
Hình 3.5. Cấu tạo máy phát điện không đồng bộ rotor lồng sốc Trong đó: (Trang 56)
Để dẫn từ, lõi thép stator có dạng hình trụ, làm bằng các lá thép kỹ thuật - Điều khiển tối ưu góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió
d ẫn từ, lõi thép stator có dạng hình trụ, làm bằng các lá thép kỹ thuật (Trang 57)
Hình 3.8. Dây quấn stator - Điều khiển tối ưu góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió
Hình 3.8. Dây quấn stator (Trang 58)
Hình 3.12. Thanh dẫn của rotor lồng sóc - Điều khiển tối ưu góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió
Hình 3.12. Thanh dẫn của rotor lồng sóc (Trang 60)
Hình 3.13. Đặc tuyến moment quay của máy phát điện không đồng bộ - Điều khiển tối ưu góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió
Hình 3.13. Đặc tuyến moment quay của máy phát điện không đồng bộ (Trang 62)
tọa độ d-q trong khung tham chiếu đồng bộ được biểu diễn trong hình 3.14, [21].  - Điều khiển tối ưu góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió
t ọa độ d-q trong khung tham chiếu đồng bộ được biểu diễn trong hình 3.14, [21]. (Trang 63)
Hình 3.14. Sơ đồ mạch tương đương trục d và q của máy phát điện không đồng bộ - Điều khiển tối ưu góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió
Hình 3.14. Sơ đồ mạch tương đương trục d và q của máy phát điện không đồng bộ (Trang 63)
Hình 3.15. Vùng làm việc của các tuabin gió - Điều khiển tối ưu góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió
Hình 3.15. Vùng làm việc của các tuabin gió (Trang 68)
hiệu sai số được đưa đến bộ điều khiển PI và hình thành một giá trị tham chiếu của góc nghiêng cánh tuabin gió, β ref - Điều khiển tối ưu góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió
hi ệu sai số được đưa đến bộ điều khiển PI và hình thành một giá trị tham chiếu của góc nghiêng cánh tuabin gió, β ref (Trang 70)
Hình 3.17. Chiến lược điều khiển góc nghiêng cánh tuabin gió - Điều khiển tối ưu góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió
Hình 3.17. Chiến lược điều khiển góc nghiêng cánh tuabin gió (Trang 71)
Bảng 3.1. Lựa chọn phương pháp điều chỉnh - Điều khiển tối ưu góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió
Bảng 3.1. Lựa chọn phương pháp điều chỉnh (Trang 74)
Hình 4.1.a. biểu diễn một sơ đồ kết nối của một nhà máy điện gió với lưới điện thông qua:  - Điều khiển tối ưu góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió
Hình 4.1.a. biểu diễn một sơ đồ kết nối của một nhà máy điện gió với lưới điện thông qua: (Trang 78)
Hình 4.5. Mô hình tuabin gió - Điều khiển tối ưu góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió
Hình 4.5. Mô hình tuabin gió (Trang 84)
Hình 4.6. Đặc tính tốc độ và công suất tuabin - Điều khiển tối ưu góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió
Hình 4.6. Đặc tính tốc độ và công suất tuabin (Trang 85)
Hình 4.7. Thông sốc ụm tuabin gió - Điều khiển tối ưu góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió
Hình 4.7. Thông sốc ụm tuabin gió (Trang 85)
Hình 4.8. Vùng làm việc của các tuabin gió - Điều khiển tối ưu góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió
Hình 4.8. Vùng làm việc của các tuabin gió (Trang 87)
+ Góc nghiêng cánh tuabin được duy trì: β1opt = 00, t= Hình 4.12. + Công suất phát: P 1 = 1,96 (MW), Hình 4.11 - Điều khiển tối ưu góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió
c nghiêng cánh tuabin được duy trì: β1opt = 00, t= Hình 4.12. + Công suất phát: P 1 = 1,96 (MW), Hình 4.11 (Trang 90)
Hình 4.11. Công suất tác dụng của nhà máy điện gió - Trường hợp 1 - Điều khiển tối ưu góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió
Hình 4.11. Công suất tác dụng của nhà máy điện gió - Trường hợp 1 (Trang 91)
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 tối ưu góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió
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 92)
Hình 4.14. Công suất tác dụng của nhà máy điện gió - Trường hợp 2 - Điều khiển tối ưu góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió
Hình 4.14. Công suất tác dụng của nhà máy điện gió - Trường hợp 2 (Trang 94)
Hình 4.15. Góc nghiêng cánh tuabin của nhà máy điện gió - Trường hợp 2 - Điều khiển tối ưu góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió
Hình 4.15. Góc nghiêng cánh tuabin của nhà máy điện gió - Trường hợp 2 (Trang 95)
- Góc nghiêng cánh tuabin được điều khiển tối ưu: β3opt = 00, t= Hình 4.18. - Công suất: P 3 = 3 (MW), Hình 4.17 - Điều khiển tối ưu góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió
c nghiêng cánh tuabin được điều khiển tối ưu: β3opt = 00, t= Hình 4.18. - Công suất: P 3 = 3 (MW), Hình 4.17 (Trang 98)
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 tối ưu góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió
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 99)
Hình 4.21. Góc nghiêng cánh tuabin của nhà máy điện gió - Trường hợp 4 Tóm lại,  - Điều khiển tối ưu góc nghiêng cánh tuabin của hệ thống điện gió
Hình 4.21. Góc nghiêng cánh tuabin của nhà máy điện gió - Trường hợp 4 Tóm lại, (Trang 102)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w