基于转子电流偏差角的双馈感应电机速度观测 speed and position observer of dfig based on rotor current vector angle deviation.pdfVIP

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基于转子电流偏差角的双馈感应电机速度观测 speed and position observer of dfig based on rotor current vector angle deviation

第33卷第4期 电力系统自动化 V01.33No.4 AutomationofElectricPower Feb.25,2009 2009年2月25日 Systems 基于转子电流偏差角的双馈感应电机速度观测 杨淑英1,张 兴1,张崇巍1,谢 震1,曹仁贤2 摘要:提出一种基于转子电流偏差角的双馈感应电机(DFIG)闭环速度观测方案。相比基于定子 磁链或基于转子电流的模型参考自适应系统(MRAS)速度观测方案,该方案所构造的速度观测器 不仅具有较好的线性化控制特性,而且其前向控制增益不受双馈感应电机转予电流量值的影响,从 而使得所设计的DFIG无速度传感器控制系统具有较好的动态响应特性。2Mw双馈感应电机的 仿真试验,不仅验证了该无速度传感器控制策略的正确性,而且通过与基于转子电流MRAS无速 度传感器控制策略的对比表明,该控制策略具有较好的动态响应特性。 关键词:无速度传感器控制;转子电流偏差角;双馈感应电机;风力发电 中图分类号:TM6t4;TM76 0 引言 足,但其观测能力同样受DFIG运行状态的影响。 相比于前几种闭环速度观测方案,文献[9,14—163 风电是目前发展最快,并最具有规模化和商业 所采用的模型参考自适应系统(MRAS)速度观测方 化发展前景的可再生能源利用方式[1。2],双馈型发电 案,具有相对较为优越的观测性能。但进一步研究 技术是较为适合兆瓦级大功率变速恒频风力发电的 不难发现:文献[9,14-153中的速度观测器动态控制 技术方案》引。对双馈感应电机(DFIG)控制而言, 增益不仅受定子磁链幅值的影响,而且具有较强非 其控制性能对转速和转子位置的精确检测有着较大 线性特性;文献[16]通过对转子电流幅值动态前馈 的依赖性[5嵋]。DFIG尽管不像直驱型风力发电机 控制有效克服了转子电流量值变化对速度观测器控 那样难以安装位置传感器[7],但位置传感器的安装, 制增益的影响,但该观测器依然存在较大的非线性 不仅增加了系统安装、维护成本,而且降低了系统可 特性,影响系统动态性能。为克服文献D63的不足, 靠性,因而DFIG的无速度传感器控制技术同样是 本文提出了基于转子电流偏差角的闭环速度观测 双馈型风力发电机所亟待解决的问题L6矗d引。DFIG 方案。 尽管是异步电机,但其速度观测不同于笼型异步电 动机,有着其自身特殊性,如同步转速运行、起始控 1 基于转子电流偏差角的速度观测 制时电机已处于运转状态等[5。6]。 1.1 原理分析 鉴于DFIG开环速度观测方案性能不佳,近年 在同步旋转咖坐标系中,DFIG转子电流相量 来报道了其闭环速度观测方案的诸多研究成果。但 研究发现,目前见诸于报道的闭环速度观测方案均 I曲可以通过2种途径获得:①利用定子磁链方程通 存在其不足之处:如文献[5,8]所提出的闭环速度观过计算获得;②通过所检测的转子坐标系中转子电 测方案难以满足同步转

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