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風力發電系統優化控制 國際電氣工程先進技術譯叢 版權信息
- ISBN:9787111310259
- 條形碼:9787111310259 ; 978-7-111-31025-9
- 裝幀:暫無
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>>
風力發電系統優化控制 國際電氣工程先進技術譯叢 本書特色
本書涵蓋了風力發電所涉及的幾個關鍵技術領域:風能、風能轉換系統、風電場數學建模、風電機組控制系統、風電機組優化控制器、風能轉換系統優化設計準則、變流器控制、變槳距控制系統以及風電系統實驗設計等諸多方面。書中給出了風能優化控制系統的具體實現方法,并通過仿真、實驗雙重驗證,提供了不同控制策略下所得到的詳實波形,便于對比分析,加深讀者印象。本書適合從事風力發電行業、電力電子與電力系統行業、風電控制系統、風電場運行與維護的工程師參考,尤其適合高等院校的本科生和研究生閱讀。
風力發電系統優化控制 國際電氣工程先進技術譯叢 內容簡介
本書涵蓋了風力發電系統所涉及的幾個關鍵技術領域:風力資源、風電場微觀選址、風力機類型、風能轉換系統、風電場數學建模、風電機組控制系統、風電機組優化控制器、風能轉換系統優化設計準則、變流器控制、變槳距控制系統以及風電系統實驗設計等諸多方面。書中詳細給出了風電系統控制部分的技術細節和具體實現方法,并通過仿真、實驗雙重手段,對不同控制策略下所得到的詳實波形進行了對比分析,有一定的工程理論價值和工程借鑒、示范作用。本書適用于從事風力發電行業、電力電子與電力系統行業、風電控制系統、風電場運行與維護的工程師參考,亦可作為風電控制系統工具手冊使用,尤其適合高等院校的本科生和研究生閱讀。
風力發電系統優化控制 國際電氣工程先進技術譯叢 目錄
譯者簡介
原系列叢書編輯前言
前言
本書所用的物理量匯總
本書所用的首字母縮略詞匯總
第1章 風能1
1.1 簡介1
1.2 風能轉換系統的現狀與發展趨勢1
1.2.1 風能轉換系統技術上的問題1
1.2.2 風力機3
1.2.3 小功率風能轉換系統4
1.2.4 風能轉換系統的控制4
1.3 本書概要5
第2章 風能轉換系統7
風力發電系統優化控制 國際電氣工程先進技術譯叢 節選
《風力發電系統優化控制》涵蓋了風力發電系統所涉及的幾個關鍵技術領域:風力資源、風電場微觀選址、風力機類型、風能轉換系統、風電場數學建模、風電機組控制系統、風電機組優化控制器、風能轉化系統優化設計準則、變流器控制、變槳距控制系統以及風電系統實驗設計等諸多方面。書中詳細給出了風電系統控制部分的技術細節和具體實現方法,并通過了仿真、實驗雙重手段,對不同控制策略下所得的詳實波形進行了對比分析,有一定的工程理論價值和工程借鑒、示范作用。《風力發電系統優化控制》適用于從事風力發電行業、電力電子與電力系統行業、風電控制系統、風電場運行與維護的工程師參考,亦可作為風電控制系統工具手冊使用,尤其適合高等院校的本科生和研究生閱讀。
風力發電系統優化控制 國際電氣工程先進技術譯叢 相關資料
插圖:變速WECS變速風電機組是目前最常用的WECS之一。與恒速風電機組相比,它具有很多優勢。首先最重要的是,發電系統與電網頻率之間解耦,這就使得控制和優化運行更加靈活。當然,需要用到電力電子變流器,它們是發電機和電網之間的連接裝置。實際上,正是由于電力電子變流器,使得變速操作成為可能。在實現更高的風能普及水平方面,由變速操作提供的高可控性是一個功能強大的優勢(Sorensen等,2005Htansen and Hansen,2007)。變速操作允許風電機組在最大空氣動力效率下不斷調整其轉速(加速或減速)。設計恒速風力發電機時,是在一種風速下實現最大的空氣動力效率,而變速風力發電機可以在一個很寬的風速變化范圍內實現最大空氣動力效率。此外,變速運行可以為了實現不同的目標而采用先進的控制策略,例如減少機械應力、減少噪聲、增加風能捕獲等(Ackermann,2005;Burton等,2007)。功率控制能力指的是風力發電機的空氣動力性能,特別是在功率限制運行范圍內。所有的風力發電機都具有某種功率控制功能。失速控制WECS功率控制最簡單的形式是在高風速下不改變葉片的幾何形狀而通過利用失速效應來降低空氣動力效率。隨著風速的增加,風輪空氣動力“自然”地驅動風輪處在失速工況。這種方法的關鍵在于葉片輪廓的特殊設計。此設計在額定功率附近提供了失速效應,而且沒有不期望的空氣動力特性。這一功率控制方法的缺點是:由風力引起了較高的機械應力,隨著空氣密度和電網頻率的變化,協助起動和最大穩態功耗的值并沒有變化(Hansen and Hansen,2007)。變槳距控制WECS和主動失速控制WECS另一種控制功率的方法是改變槳距角從而改變葉片的幾何形狀。這種方法如今被廣泛應用,通過改變槳距角從而改變風速在葉片上的行程,也就是使葉片對風或側風。根據葉片改變的方向(對風或側風),又分為槳距控制和主動失速控制。這兩種方法的具體分析和它們之間的差別將在后續章節給出。
風力發電系統優化控制 國際電氣工程先進技術譯叢 作者簡介
作者:(羅馬尼亞)蒙特安努(Lulian Munteanu) (羅馬尼亞)Antoneta luliana Bratcu (丹麥)Nicolaos-Antonio Cutuluis 等 譯者:李建林 周京華 等李建林,1976年生,博士,博士后,中國電力科學研究院副研究員,碩士生導師。中國可再生能源風能協會委員,全國風力機械標準化技術委員會委員,中國電氣工程大典可再生能源發電工程編委,電工技術學會、動力工程學會新能源專委會委員,《電網技術》、《電工技術學報》、《電力系統自動化》、《中國電機工程學報》等期刊特約審稿人,IEEE會員。2005年獲浙江大學電力電子與電氣傳動專業博士學位,2005~2007年在中國科學院電工研究所從事博士后科研工作,研究方向為可再生能源發電技術、風力發電技術、電力電子技術、大規模儲能技術。2009年11月調入中國電力科學研究院工作,從事風光儲方面的研究工作。主要承擔了國家自然科學基金項目1項,全國博士后基金項目1項,中國科學院所長基金項目1項。近年來發表文章100余篇,其中60余篇被EI檢索,發明專利10項。著有《風力發電中的電力電子交流技術》、《風力發電系統低電壓運行技術》,參與編寫了《中國電氣工程大典》(可再生能源卷:風力發電技術)。周京華,1974年生,博士,北方工業大學副教授,碩士生導師。2005年獲西安交通大學電氣工程專業博士學位。北京市中青年骨干教師,2009年入選北京市科技新星計劃,2006年獲中國有色金屬工業協會頒發的中國有色金屬工業科學技術獎(三等)一項。研究方向為多電平變換技術在大功率變頻器、PWM整流器、有源電力濾波器及清潔能源中的應用。近年來,以第一作者發表論文34篇,其中中文核心期刊10篇,EI檢索14篇,已申請發明專利1項,編著教材1部。科研方面,承擔北京市教委面上項目1項,參與完成北京市自然科學基金項目1項,參與國家自然科學基金項目2項,承擔企業委托項目5項。目前,已經成功為企業開發出1140V/400kW三電平大功率變頻器、380V/400kW能量回饋型電磁攪拌器、6kV/600kW多單元串聯型能量回饋高壓變頻器,并已實現產品化,推向市場。
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