一种从动力学角度评估风电机组变浆控制模型的方法技术

技术编号:12852650 阅读:110 留言:0更新日期:2016-02-11 16:53
一种从动力学角度评估风电机组变浆控制模型的方法,步骤为:(1)建立包含变浆控制模型的动力学分析模型;(1.1)建立整机拓扑图:设置与叶片对应的变浆法兰,变浆法兰为刚体且与叶片是固接关系;变浆法兰能根据控制模型输出进行变浆动作;主轴通过主轴承支撑在机架上,齿轮箱、发电机通过左右各两个弹性支撑与机架连接,发电机与齿轮箱之间有联轴器建模;(1.2)添加变浆控制模型;(2)风文件的准备和计算;(3)联合仿真计算及结果分析:在保证风机运行稳定的情况下,考虑涉及变浆的风况的加载来定义联合仿真的计算时间,计算完成后利用动力学分析后处理软件进行结果分析。本发明专利技术具有原理简单、实用价值高、评估精度好等优点。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术主要涉及到风电机组领域,特指。
技术介绍
在兆瓦级风机中,变浆控制系统的安全、可靠与否,将直接影响到整个风机的发电效率、质量及风机可利用率。大型风机变浆控制系统是根据随机风速的变化对浆叶距角进打调整,使得在一定的风速范围内最大地利用风能,叶根受载在可接受范围内。目前,对于变浆控制系统研究热点之一是优化控制策略,在不同风速情况下采取不同控制策略。控制策略有鲁棒控制、模糊控制、神经网络控制等,以保证风机更好地追踪最大功率点,稳定功率输出。其二是独立变浆技术研究及应用,每个浆叶都有一套独立的驱动系统,可以更有效地降低风机动态载荷,但采用的方法多为基于线性化模型的常规控制方法或单一职能控制方法,较难实现变化风速对风机动态载荷造成的影响进行全面有效的控制。现有对于变浆控制的研究多利用MATLAB建模或直接编写程序语言的方式直接进行仿真分析,或与BLADED进行联合仿真计算,还没有从动力学角度对变浆控制系统的效果及性能进行评估的相关报道。利用MATLAB建模或直接编写程序语言的方式直接进行仿真分析,可以分析变浆的实时误差;与BLADED进行联合仿真计算可以反映风机的受载情况,计算分析出叶根的载荷情况。这些方面的研究,只能保证风机工作风速区域内发电机不超速、在大于额定风速区域内顺桨以及叶根的载荷不超过标准值,但是风机某些零部件的力学特性没有真实反映出来。
技术实现思路
本专利技术要解决的技术问题就在于:针对现有技术存在的技术问题,本专利技术提供一种原理简单、实用价值高、评估精度好的从动力学角度评估风电机组变浆控制模型的方法。为解决上述技术问题,本专利技术采用以下技术方案: ,其步骤为: (1)建立包含变浆控制模型的动力学分析模型; (1.1)建立整机拓扑图:设置与叶片对应的变浆法兰,所述变浆法兰为刚体且与叶片是固接关系;所述变浆法兰能根据控制模型输出进行变浆动作;主轴通过主轴承支撑在机架上,齿轮箱、发电机通过左右各两个弹性支撑与机架连接,发电机与齿轮箱之间有联轴器建模;发电机用发电机转子和发电机箱体模拟,二者均按刚体来处理; (1.2)添加变浆控制模型; (2)风文件的准备和计算; (3)联合仿真计算及结果分析:在保证风机运行稳定的情况下,考虑涉及变浆的风况的加载来定义联合仿真的计算时间,计算完成后利用动力学分析后处理软件进行结果分析。作为本专利技术的进一步改进:所述步骤(3)包括: (3.1)查看发电机的转速和功率是否有变浆保护在额定范围内,叶片是否有变浆动作、变浆角位移值; (3.2)查看叶片的受载情况,包括法向力和切向力,法向力在变浆前后应有显著的减少且趋于稳定。作为本专利技术的进一步改进:所述步骤(3)中在对多个变浆控制模型进行对比评估时,包括: (a)发电机的转速和功率在变浆控制后波动的幅度和达到稳定所需要的时间; (b)叶片的受载情况,尤其是叶根,在变浆控制起作用后载荷是否有减少、减少后的值是否满足要求及趋于稳定所需要的时间; (c)风机关键部位或关键零部件受载情况变化,提取这些点或部件的载荷进行对比分析。作为本专利技术的进一步改进:所述步骤(1.1)中将联轴器分成四个体,这四个体的质量、转动惯量为已知,其中相邻体之间分别施加一扭转弹簧,扭转弹簧的刚度和阻尼已知。作为本专利技术的进一步改进:所述步骤(1.1)中,所述发电机箱体包含发电机定子,转子和定子之间考虑了轴承作用力、反馈扭矩。作为本专利技术的进一步改进:所述步骤(1.2)中,动力学分析软件有与BLADED —致的风机控制接口,变浆控制文件采用DLL文件添加。作为本专利技术的进一步改进:所述步骤(1.2)中,利用动力学软件与MATLAB的联合仿真,导入变浆控制模型 与现有技术相比,本专利技术的优点在于: 本专利技术的从动力学角度评估风电机组变浆控制模型的方法,是从动力学的角度建立一种包括风机主要零部件和变浆控制的分析模型,利用分析模型从振动的角度对变浆控制对风机的动态性能进行详细的分析、计算,最后对其控制模型进行评估。整个过程精确度较高,实用价值大。【附图说明】图1是本专利技术的流程示意图。图2是本专利技术在具体应用实例中所建立的动力学分析模型中风机整机拓扑结构示意图。图3是本专利技术在具体应用实例中联轴器的结构示意图。图4是本专利技术在具体应用实例中变浆与风机整机联合仿真模型示意图。【具体实施方式】以下将结合说明书附图和具体实施例对本专利技术做进一步详细说明。如图1所示,本专利技术的,其具体步骤为: (1)建立包含变浆控制模型的动力学分析模型。整机动力学分析模型首先要绘制整机拓扑图结构图,如图2所示,其包括塔筒、机架、叶片、轮毂、主轴、齿轮箱、联轴器、发电机等。其中,叶片建模采用专业风机动力学软件进行建模,除了叶片按长度方向的质量分布、弦长、摆振刚度、挥舞刚度、厚度百分比等参数外,还需加入叶片翼型描述的相关参数。为考虑变浆作用,建立与叶片对应的变浆法兰(本实例中三个叶片相对应的三个变浆法兰),变浆法兰为刚体,与叶片是固接关系。变浆法兰与轮毂之间可以绕Y方向旋转,其能根据控制模型输出进行变浆动作。主轴和轮毂之间考虑转动刚度和阻尼,用13号力元描述,主轴通过主轴承支撑在机架上,齿轮箱、发电机通过左右各两个弹性支撑与机架连接,发电机与齿轮箱之间有联轴器建模,其建模考虑了刹车盘。如图3所示,把联轴器分成四个体,这四个体的质量、转动惯量为已知,体1和体2之间、体2和体3之间、体3和体4之间分别施加一扭转弹簧,弹簧的刚度和阻尼已知。发电机在动力学模型中用两个体来模拟:发电机转子和发电机箱体,二者均按刚体来处理。其中,发电机箱体包含发电机定子。转子和定子之间考虑当前第1页1 2 本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种从动力学角度评估风电机组变浆控制模型的方法,其特征在于,步骤为:(1)建立包含变浆控制模型的动力学分析模型;(1.1)建立整机拓扑图:设置与叶片对应的变浆法兰,所述变浆法兰为刚体且与叶片是固接关系;所述变浆法兰能根据控制模型输出进行变浆动作;主轴通过主轴承支撑在机架上,齿轮箱、发电机通过左右各两个弹性支撑与机架连接,发电机与齿轮箱之间有联轴器建模;发电机用发电机转子和发电机箱体模拟,二者均按刚体来处理;(1.2)添加变浆控制模型;(2)风文件的准备和计算;(3)联合仿真计算及结果分析:在保证风机运行稳定的情况下,考虑涉及变浆的风况的加载来定义联合仿真的计算时间,计算完成后利用动力学分析后处理软件进行结果分析。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:赵萍杜佳佳李晓光杨柳王永胜王靛胡婵娟李慧新
申请(专利权)人:南车株洲电力机车研究所有限公司
类型:发明
国别省市:湖南;43

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