随着风力发电机安装量在全球范围内的急剧增加,对风力发电系统运行稳定性的要求也随之提高,对风力发电系统进行故障检测和容错控制也变得尤为重要。以2 MW风力发电系统为背景,首先建立风力发电系统动态模型;为更准确地模拟故障的影响,...随着风力发电机安装量在全球范围内的急剧增加,对风力发电系统运行稳定性的要求也随之提高,对风力发电系统进行故障检测和容错控制也变得尤为重要。以2 MW风力发电系统为背景,首先建立风力发电系统动态模型;为更准确地模拟故障的影响,对系统进行比例-积分-微分(proportional integral derivative,PID)变桨距控制,在此基础上对风力发电系统的传感器故障和执行器故障进行模拟。结果显示,系统能较好地模拟各种故障,为下一步的故障诊断和容错控制打下了基础。展开更多
文摘随着风力发电机安装量在全球范围内的急剧增加,对风力发电系统运行稳定性的要求也随之提高,对风力发电系统进行故障检测和容错控制也变得尤为重要。以2 MW风力发电系统为背景,首先建立风力发电系统动态模型;为更准确地模拟故障的影响,对系统进行比例-积分-微分(proportional integral derivative,PID)变桨距控制,在此基础上对风力发电系统的传感器故障和执行器故障进行模拟。结果显示,系统能较好地模拟各种故障,为下一步的故障诊断和容错控制打下了基础。