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5MW永磁同步风机-1200V直流混合储能并网MATLAB仿真 MATLAB2016b运行 主体模型: 风机传动模块、PMSG模块、蓄电池模块、超级电容模块、无穷大电源 蓄电池控制、风机控制、逆变

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5MW永磁同步风机-1200V直流混合储能并网MATLAB仿真 MATLAB2016b运行。 主体模型: 风机传动模块、PMSG模块、蓄电池模块、超级电容模块、无穷大电源。 蓄电池控制、风机控制、逆变器控制。 附详细建模文件。
5MW 永磁同步风机-1200V 直流混合储能并网 MATLAB 仿真
引言
近年来随着可再生能源的快速发展风能作为一种清洁可再生的能源方式受到了广泛关注在风
能转化过程中永磁同步风机Permanent Magnet Synchronous Generator, PMSG的应用
越来越受到重视本文旨在利用 MATLAB2016b 进行一次 5MW 永磁同步风机-1200V 直流混合储能并
网的仿真实验通过对主体模型的建立以及蓄电池控制风机控制和逆变器控制的分析展示该系统
的运行特点与性能优化
主体模型
5MW 永磁同步风机-1200V 直流混合储能并网系统包括风机传动模块PMSG 模块蓄电池模块
级电容模块和无穷大电源风机传动模块通过风能的转化将机械能传递给 PMSG 模块PMSG 模块
的核心是一个永磁同步发电机其在转子上安装了永磁体通过与转子上的线圈交互实现风能的转
化为电能蓄电池模块和超级电容模块作为储能装置能够对电能进行储存和释放以应对电网中的
能量波动无穷大电源则表示电网的无穷容量保证系统在并网时能够正常运行
控制策略
蓄电池控制风机控制和逆变器控制是 5MW 永磁同步风机-1200V 直流混合储能并网系统中的关键控
制策略
蓄电池控制部分主要负责对蓄电池模块的充放电控制通过对蓄电池的电压电流等参数进行监测和
分析系统可以根据电网的需求来决定蓄电池的充放电策略以实现对电能的储存和释放的最优化
风机控制部分是为了保证风机能够高效稳定地转化风能通过对风速转速转矩等参数的监测和分
系统可以对风机的输出功率进行调节以满足电网稳定运行的需求同时还要对风机的切入速
度和切出速度进行控制以避免过大的转速变化对系统产生不利影响
逆变器控制部分主要负责将直流电能转换为交流电能并与电网进行连接通过对逆变器的开关控制和
PWM 调制等方法系统可以实现直流电流到交流电流的转换并与电网进行同步运行逆变器的控制
策略也需要考虑到电网的需求以实现与电网的良好功率匹配
结论
本文主要利用 MATLAB2016b 进行了一次 5MW 永磁同步风机-1200V 直流混合储能并网的仿真实验
通过对主体模型的建立以及蓄电池控制风机控制和逆变器控制的分析我们深入了解了该系统的运

资源文件列表:

永磁同步风机直流混.zip 大约有15个文件
  1. 1.jpg 136.89KB
  2. 2.jpg 33.42KB
  3. 3.jpg 37.05KB
  4. 4.jpg 191.44KB
  5. 5.jpg 72.01KB
  6. 中的混合储能并网模型及仿真分析一引.html 11.61KB
  7. 探索永磁同步风机的直流混合储能并网仿真.txt 2.05KB
  8. 永磁同步风机直流混合储能并网.html 13.61KB
  9. 永磁同步风机直流混合储能并网仿真一引言随.html 12.4KB
  10. 永磁同步风机直流混合储能并网仿真分析随.txt 2.88KB
  11. 永磁同步风机直流混合储能并网仿真分析随着.txt 3.33KB
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