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    基于邏輯開(kāi)關(guān)控制的雙饋風(fēng)機(jī)多回路切換控制系統(tǒng)技術(shù)方案

    技術(shù)編號(hào):15101511 閱讀:168 留言:0更新日期:2017-04-08 10:44
    本發(fā)明專(zhuān)利技術(shù)提出一種基于邏輯開(kāi)關(guān)控制的雙饋風(fēng)機(jī)多回路切換控制系統(tǒng),其雙饋風(fēng)機(jī)的輸出變量選取為發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速、定子側(cè)無(wú)功功率輸出、電網(wǎng)側(cè)換流器無(wú)功功率輸出和背靠背換流器直流電容端電壓。利用四個(gè)輸出變量形成四個(gè)輸出反饋控制通道,每個(gè)控制通道在一個(gè)開(kāi)關(guān)控制器和一個(gè)常規(guī)矢量控制器之間切換,進(jìn)而形成一個(gè)四回路切換控制器。其切換策略為:當(dāng)雙饋風(fēng)機(jī)所在電力系統(tǒng)受到一個(gè)大的外部擾動(dòng)時(shí),風(fēng)機(jī)的狀態(tài)變量以及輸出變量將偏離原來(lái)的平衡點(diǎn),此時(shí)雙饋風(fēng)機(jī)的四個(gè)控制回路由常規(guī)矢量控制器切換為開(kāi)關(guān)控制器;在開(kāi)關(guān)控制器的作用下,風(fēng)機(jī)的狀態(tài)變量和輸出變量將會(huì)回到原平衡點(diǎn)附近,此時(shí)風(fēng)機(jī)的四個(gè)控制回路由開(kāi)關(guān)控制器切換為常規(guī)矢量控制器。

    【技術(shù)實(shí)現(xiàn)步驟摘要】

    本專(zhuān)利技術(shù)涉及電力系統(tǒng)自動(dòng)化
    ,特別涉及一種基于邏輯開(kāi)關(guān)控制的雙饋風(fēng)機(jī)多回路切換控制系統(tǒng)
    技術(shù)介紹
    隨著可再生能源的大規(guī)模發(fā)展,風(fēng)電在電力系統(tǒng)的中所占比例越來(lái)越高,給傳統(tǒng)電力系統(tǒng)的暫態(tài)穩(wěn)定性控制帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)。尤其是小概率重大故障的出現(xiàn),對(duì)風(fēng)力發(fā)電機(jī)的低電壓穿越能力提出了更高的要求。雙饋感應(yīng)風(fēng)力發(fā)電機(jī)在當(dāng)前的風(fēng)力發(fā)電中占有相當(dāng)大的比重。雙饋風(fēng)機(jī)的傳統(tǒng)矢量控制算法基于定子磁鏈或定子電壓坐標(biāo)系對(duì)有功和無(wú)功控制回路進(jìn)行解耦,利用PI控制實(shí)現(xiàn)了雙饋風(fēng)機(jī)最大功率追蹤、有功無(wú)功協(xié)調(diào)控制。傳統(tǒng)PI控制系統(tǒng)的整定需要綜合考慮系統(tǒng)響應(yīng)的快速性與穩(wěn)態(tài)誤差,進(jìn)而確定一種折中的控制參數(shù)。然而在電力系統(tǒng)受到大的擾動(dòng)后,雙饋風(fēng)機(jī)偏離原來(lái)的運(yùn)行點(diǎn),傳統(tǒng)的矢量控制系統(tǒng)無(wú)法發(fā)揮風(fēng)機(jī)換流器的最大控制能量使風(fēng)機(jī)以最快的速度回到原來(lái)的平衡點(diǎn)繼續(xù)運(yùn)行。因此,當(dāng)電力系統(tǒng)中出現(xiàn)小概率重大故障時(shí),傳統(tǒng)的矢量控制系統(tǒng)無(wú)法保證雙饋風(fēng)機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行。為了發(fā)掘雙饋風(fēng)機(jī)換流器的最大控制潛力,可以嘗試將雙饋風(fēng)機(jī)的控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)成開(kāi)關(guān)控制系統(tǒng)。傳統(tǒng)的開(kāi)關(guān)控制方法是利用極大值原理通過(guò)求解系統(tǒng)的哈密頓方程來(lái)得到控制規(guī)律,開(kāi)關(guān)控制系統(tǒng)可以最大限度發(fā)揮控制系統(tǒng)的性能使被控系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)表現(xiàn)出時(shí)間最優(yōu)性。但是,要建立一個(gè)大規(guī)模電力系統(tǒng)的哈密頓函數(shù)需要知道整個(gè)系統(tǒng)的參數(shù)已經(jīng)所有狀態(tài)變量,而且所得到的哈密頓函數(shù)將非常復(fù)雜。這就對(duì)求解其正則方程提出了極大的挑戰(zhàn)。在最新的研究成果中,基于邏輯運(yùn)算的開(kāi)關(guān)控制方法一方面避免了傳統(tǒng)開(kāi)關(guān)控制方法依靠系統(tǒng)的哈密頓方程求取控制規(guī)律的問(wèn)題,另一方面保持了傳統(tǒng)開(kāi)關(guān)控制方法時(shí)間最優(yōu)性的優(yōu)點(diǎn)。因此將基于邏輯運(yùn)算的開(kāi)關(guān)控制方法運(yùn)用于雙饋風(fēng)機(jī)的控制中將極大的提高雙饋風(fēng)機(jī)在電力系統(tǒng)受到大擾動(dòng)后的魯棒性。同時(shí),由于基于邏輯運(yùn)算的開(kāi)關(guān)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)僅需要系統(tǒng)的相對(duì)階數(shù)信息而不需要系統(tǒng)的精確參數(shù),所得到的開(kāi)關(guān)控制系統(tǒng)呈現(xiàn)出對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行條件變化的強(qiáng)魯棒性。
    技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路
    本專(zhuān)利技術(shù)的目的在于克服現(xiàn)有技術(shù)的缺點(diǎn)與不足,提供一種基于邏輯開(kāi)關(guān)控制的雙饋風(fēng)機(jī)多回路切換控制系統(tǒng),該控制系統(tǒng)增強(qiáng)雙饋風(fēng)機(jī)在受到大擾動(dòng)后維持穩(wěn)定運(yùn)行的能力,在電力系統(tǒng)暫態(tài)振蕩的初期,充分發(fā)揮雙饋風(fēng)機(jī)換流器的潛能,使雙饋風(fēng)機(jī)的各輸出量,即發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速、定子無(wú)功功率輸出、電網(wǎng)側(cè)換流器無(wú)功功率輸出、換流器電容端電壓,以最快的速度收斂到平衡點(diǎn)附近,然后通過(guò)傳統(tǒng)矢量控制系統(tǒng)使系統(tǒng)漸近穩(wěn)定于原平衡點(diǎn)。本專(zhuān)利技術(shù)的目的通過(guò)下述技術(shù)方案實(shí)現(xiàn):一種基于邏輯開(kāi)關(guān)控制的雙饋風(fēng)機(jī)多回路切換控制系統(tǒng),其控制對(duì)象為雙饋風(fēng)機(jī)換流器,所述控制系統(tǒng)包括四個(gè)輸入信號(hào),分別為雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速偏差雙饋風(fēng)機(jī)定子無(wú)功功率輸出偏差雙饋風(fēng)機(jī)換流器電容電壓偏差雙饋風(fēng)機(jī)電網(wǎng)側(cè)換流器無(wú)功功率輸出誤差所述控制系統(tǒng)包括四個(gè)輸出信號(hào),分別為雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子側(cè)換流器q軸控制電壓雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子側(cè)換流器d軸控制電壓雙饋風(fēng)機(jī)電網(wǎng)側(cè)換流器d軸控制電壓和雙饋風(fēng)機(jī)電網(wǎng)側(cè)換流器q軸控制電壓所述四個(gè)輸出信號(hào)以及四個(gè)輸入信號(hào)分別對(duì)應(yīng)于四個(gè)反饋控制通道,所述控制系統(tǒng)包括基于傳統(tǒng)矢量控制方法的雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速控制回路、基于二階邏輯開(kāi)關(guān)控制器的雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速開(kāi)關(guān)控制回路、基于傳統(tǒng)矢量控制方法的雙饋風(fēng)機(jī)定子無(wú)功功率控制回路、基于一階邏輯開(kāi)關(guān)控制器的雙饋風(fēng)機(jī)定子無(wú)功功率控制回路、基于傳統(tǒng)矢量控制方法的雙饋風(fēng)機(jī)換流器電容電壓控制回路、基于二階邏輯開(kāi)關(guān)控制器的雙饋風(fēng)機(jī)換流器電容電壓控制回路、基于傳統(tǒng)矢量控制方法的雙饋風(fēng)機(jī)電網(wǎng)側(cè)換流器無(wú)功功率控制回路、基于一階邏輯開(kāi)關(guān)控制器的雙饋風(fēng)機(jī)電網(wǎng)側(cè)換流器無(wú)功功率控制回路以及雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速控制回路切換控制單元、雙饋風(fēng)機(jī)定子無(wú)功功率控制回路切換單元、雙饋風(fēng)機(jī)換流器電容電壓控制回路切換控制單元、雙饋風(fēng)機(jī)電網(wǎng)側(cè)無(wú)功功率控制回路切換單元,其中,所述雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速偏差信號(hào)經(jīng)過(guò)所述基于傳統(tǒng)矢量控制方法的雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速控制回路、所述基于二階邏輯開(kāi)關(guān)控制器的雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速開(kāi)關(guān)控制回路和所述雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速控制回路切換控制單元后輸出所述雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子側(cè)換流器q軸控制電壓所述雙饋風(fēng)機(jī)定子無(wú)功功率輸出偏差經(jīng)過(guò)所述基于傳統(tǒng)矢量控制方法的雙饋風(fēng)機(jī)定子無(wú)功功率控制回路、所述基于一階邏輯開(kāi)關(guān)控制器的雙饋風(fēng)機(jī)定子無(wú)功功率控制回路和所述雙饋風(fēng)機(jī)定子無(wú)功功率控制回路切換單元輸出所述雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子側(cè)換流器d軸控制電壓所述雙饋風(fēng)機(jī)換流器電容電壓誤差經(jīng)過(guò)所述基于傳統(tǒng)矢量控制方法的雙饋風(fēng)機(jī)換流器電容電壓控制回路、所述基于二階邏輯開(kāi)關(guān)控制器的雙饋風(fēng)機(jī)換流器電容電壓控制回路和所述雙饋風(fēng)機(jī)換流器電容電壓控制回路切換控制單元后輸出所述雙饋風(fēng)機(jī)電網(wǎng)側(cè)換流器d軸控制電壓所述雙饋風(fēng)機(jī)電網(wǎng)側(cè)換流器輸出無(wú)功功率誤差經(jīng)過(guò)所述基于傳統(tǒng)矢量控制方法的雙饋風(fēng)機(jī)電網(wǎng)側(cè)換流器無(wú)功功率控制回路、所述基于一階邏輯開(kāi)關(guān)控制器的雙饋風(fēng)機(jī)電網(wǎng)側(cè)換流器無(wú)功功率控制回路和所述雙饋風(fēng)機(jī)電網(wǎng)側(cè)無(wú)功功率控制回路切換單元后輸出所述雙饋風(fēng)機(jī)電網(wǎng)側(cè)換流器q軸控制電壓進(jìn)一步地,所述雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速控制回路切換控制單元用于控制所述基于傳統(tǒng)矢量控制方法的雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速控制回路和所述基于二階邏輯開(kāi)關(guān)控制器的雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速開(kāi)關(guān)控制回路之間的切換動(dòng)作;所述基于傳統(tǒng)矢量控制方法的雙饋轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速控制回路用于在所述雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速控制回路切換控制單元將控制信號(hào)切換到所述基于傳統(tǒng)矢量控制方法的雙饋轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速控制回路時(shí)根據(jù)雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速偏差來(lái)提供相應(yīng)控制電壓所述基于二階邏輯開(kāi)關(guān)控制器的雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速開(kāi)關(guān)控制回路用于在所述雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速控制回路切換控制單元將控制信號(hào)切換到所述基于二階邏輯開(kāi)關(guān)控制器的雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速開(kāi)關(guān)控制回路時(shí)根據(jù)雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速偏差來(lái)提供相應(yīng)控制電壓所述雙饋風(fēng)機(jī)定子無(wú)功功率控制回路切換單元用于控制所述基于傳統(tǒng)矢量控制方法的雙饋風(fēng)機(jī)定子無(wú)功功率控制回路和所述基于一階邏輯開(kāi)關(guān)控制器的雙饋風(fēng)機(jī)定子無(wú)功功率控制回路之間的切換動(dòng)作;所述基于傳統(tǒng)矢量控制方法的雙饋風(fēng)機(jī)定子無(wú)功功率控制回路用于當(dāng)所述雙饋風(fēng)機(jī)定子無(wú)功功率控制回路切換單元將控制信號(hào)切換到所述基于傳統(tǒng)矢量控制方法的雙饋風(fēng)機(jī)定子無(wú)功功率控制回路時(shí)根據(jù)雙饋風(fēng)機(jī)定子無(wú)功功率輸出誤差來(lái)提供相應(yīng)控制電壓所述基于一階邏輯開(kāi)關(guān)控制器的雙饋風(fēng)機(jī)定子無(wú)功功率控制回路用于當(dāng)所述雙饋風(fēng)機(jī)定子無(wú)功功率控制回路切換單元將控制信號(hào)切換到所述基于一階邏輯開(kāi)關(guān)控制器的雙饋風(fēng)機(jī)定子無(wú)功功率控制回路時(shí)根據(jù)雙饋風(fēng)機(jī)定子無(wú)功功率輸出誤差來(lái)提供相應(yīng)控制電壓所述雙饋風(fēng)機(jī)換流器電容電壓控制回路切換控制單元用于控制所述基于傳統(tǒng)矢本文檔來(lái)自技高網(wǎng)
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    【技術(shù)保護(hù)點(diǎn)】
    一種基于邏輯開(kāi)關(guān)控制的雙饋風(fēng)機(jī)多回路切換控制系統(tǒng),其控制對(duì)象為雙饋風(fēng)機(jī)換流器,所述控制系統(tǒng)包括四個(gè)輸入信號(hào),分別為雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速偏差雙饋風(fēng)機(jī)定子無(wú)功功率輸出偏差雙饋風(fēng)機(jī)換流器電容電壓偏差雙饋風(fēng)機(jī)電網(wǎng)側(cè)換流器無(wú)功功率輸出誤差所述控制系統(tǒng)包括四個(gè)輸出信號(hào),分別為雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子側(cè)換流器q軸控制電壓雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子側(cè)換流器d軸控制電壓雙饋風(fēng)機(jī)電網(wǎng)側(cè)換流器d軸控制電壓和雙饋風(fēng)機(jī)電網(wǎng)側(cè)換流器q軸控制電壓所述四個(gè)輸出信號(hào)以及四個(gè)輸入信號(hào)分別對(duì)應(yīng)于四個(gè)反饋控制通道,其特征在于,所述控制系統(tǒng)包括基于傳統(tǒng)矢量控制方法的雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速控制回路、基于二階邏輯開(kāi)關(guān)控制器的雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速開(kāi)關(guān)控制回路、基于傳統(tǒng)矢量控制方法的雙饋風(fēng)機(jī)定子無(wú)功功率控制回路、基于一階邏輯開(kāi)關(guān)控制器的雙饋風(fēng)機(jī)定子無(wú)功功率控制回路、基于傳統(tǒng)矢量控制方法的雙饋風(fēng)機(jī)換流器電容電壓控制回路、基于二階邏輯開(kāi)關(guān)控制器的雙饋風(fēng)機(jī)換流器電容電壓控制回路、基于傳統(tǒng)矢量控制方法的雙饋風(fēng)機(jī)電網(wǎng)側(cè)換流器無(wú)功功率控制回路、基于一階邏輯開(kāi)關(guān)控制器的雙饋風(fēng)機(jī)電網(wǎng)側(cè)換流器無(wú)功功率控制回路以及雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速控制回路切換控制單元、雙饋風(fēng)機(jī)定子無(wú)功功率控制回路切換單元、雙饋風(fēng)機(jī)換流器電容電壓控制回路切換控制單元、雙饋風(fēng)機(jī)電網(wǎng)側(cè)無(wú)功功率控制回路切換單元,其中,所述雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速偏差信號(hào)經(jīng)過(guò)所述基于傳統(tǒng)矢量控制方法的雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速控制回路、所述基于二階邏輯開(kāi)關(guān)控制器的雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速開(kāi)關(guān)控制回路和所述雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速控制回路切換控制單元后輸出所述雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子側(cè)換流器q軸控制電壓所述雙饋風(fēng)機(jī)定子無(wú)功功率輸出偏差經(jīng)過(guò)所述基于傳統(tǒng)矢量控制方法的雙饋風(fēng)機(jī)定子無(wú)功功率控制回路、所述基于一階邏輯開(kāi)關(guān)控制器的雙饋風(fēng)機(jī)定子無(wú)功功率控制回路和所述雙饋風(fēng)機(jī)定子無(wú)功功率控制回路切換單元輸出所述雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子側(cè)換流器d軸控制電壓所述雙饋風(fēng)機(jī)換流器電容電壓誤差經(jīng)過(guò)所述基于傳統(tǒng)矢量控制方法的雙饋風(fēng)機(jī)換流器電容電壓控制回路、所述基于二階邏輯開(kāi)關(guān)控制器的雙饋風(fēng)機(jī)換流器電容電壓控制回路和所述雙饋風(fēng)機(jī)換流器電容電壓控制回路切換控制單元后輸出所述雙饋風(fēng)機(jī)電網(wǎng)側(cè)換流器d軸控制電壓所述雙饋風(fēng)機(jī)電網(wǎng)側(cè)換流器輸出無(wú)功功率誤差經(jīng)過(guò)所述基于傳統(tǒng)矢量控制方法的雙饋風(fēng)機(jī)電網(wǎng)側(cè)換流器無(wú)功功率控制回路、所述基于一階邏輯開(kāi)關(guān)控制器的雙饋風(fēng)機(jī)電網(wǎng)側(cè)換流器無(wú)功功率控制回路和所述雙饋風(fēng)機(jī)電網(wǎng)側(cè)無(wú)功功率控制回路切換單元后輸出所述雙饋風(fēng)機(jī)電網(wǎng)側(cè)換流器q軸控制電壓...

    【技術(shù)特征摘要】
    1.一種基于邏輯開(kāi)關(guān)控制的雙饋風(fēng)機(jī)多回路切換控制系統(tǒng),其控制對(duì)象為雙饋風(fēng)機(jī)換
    流器,所述控制系統(tǒng)包括四個(gè)輸入信號(hào),分別為雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速偏差雙饋風(fēng)
    機(jī)定子無(wú)功功率輸出偏差雙饋風(fēng)機(jī)換流器電容電壓偏差雙饋風(fēng)機(jī)
    電網(wǎng)側(cè)換流器無(wú)功功率輸出誤差所述控制系統(tǒng)包括四個(gè)輸出信號(hào),分別為雙饋
    風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子側(cè)換流器q軸控制電壓雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子側(cè)換流器d軸控制電壓雙饋風(fēng)機(jī)電網(wǎng)
    側(cè)換流器d軸控制電壓和雙饋風(fēng)機(jī)電網(wǎng)側(cè)換流器q軸控制電壓所述四個(gè)輸出信號(hào)以
    及四個(gè)輸入信號(hào)分別對(duì)應(yīng)于四個(gè)反饋控制通道,其特征在于,
    所述控制系統(tǒng)包括基于傳統(tǒng)矢量控制方法的雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速控制回路、基于二階邏
    輯開(kāi)關(guān)控制器的雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速開(kāi)關(guān)控制回路、基于傳統(tǒng)矢量控制方法的雙饋風(fēng)機(jī)定子
    無(wú)功功率控制回路、基于一階邏輯開(kāi)關(guān)控制器的雙饋風(fēng)機(jī)定子無(wú)功功率控制回路、基于傳
    統(tǒng)矢量控制方法的雙饋風(fēng)機(jī)換流器電容電壓控制回路、基于二階邏輯開(kāi)關(guān)控制器的雙饋風(fēng)
    機(jī)換流器電容電壓控制回路、基于傳統(tǒng)矢量控制方法的雙饋風(fēng)機(jī)電網(wǎng)側(cè)換流器無(wú)功功率控
    制回路、基于一階邏輯開(kāi)關(guān)控制器的雙饋風(fēng)機(jī)電網(wǎng)側(cè)換流器無(wú)功功率控制回路以及雙饋風(fēng)
    機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速控制回路切換控制單元、雙饋風(fēng)機(jī)定子無(wú)功功率控制回路切換單元、雙饋風(fēng)機(jī)
    換流器電容電壓控制回路切換控制單元、雙饋風(fēng)機(jī)電網(wǎng)側(cè)無(wú)功功率控制回路切換單元,其
    中,所述雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速偏差信號(hào)經(jīng)過(guò)所述基于傳統(tǒng)矢量控制方法的雙饋風(fēng)
    機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速控制回路、所述基于二階邏輯開(kāi)關(guān)控制器的雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速開(kāi)關(guān)控制回路和
    所述雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速控制回路切換控制單元后輸出所述雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子側(cè)換流器q軸控制
    電壓所述雙饋風(fēng)機(jī)定子無(wú)功功率輸出偏差經(jīng)過(guò)所述基于傳統(tǒng)矢量控制方法
    的雙饋風(fēng)機(jī)定子無(wú)功功率控制回路、所述基于一階邏輯開(kāi)關(guān)控制器的雙饋風(fēng)機(jī)定子無(wú)功功
    率控制回路和所述雙饋風(fēng)機(jī)定子無(wú)功功率控制回路切換單元輸出所述雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子側(cè)換
    流器d軸控制電壓所述雙饋風(fēng)機(jī)換流器電容電壓誤差經(jīng)過(guò)所述基于傳統(tǒng)矢量
    控制方法的雙饋風(fēng)機(jī)換流器電容電壓控制回路、所述基于二階邏輯開(kāi)關(guān)控制器的雙饋風(fēng)機(jī)
    換流器電容電壓控制回路和所述雙饋風(fēng)機(jī)換流器電容電壓控制回路切換控制單元后輸出
    所述雙饋風(fēng)機(jī)電網(wǎng)側(cè)換流器d軸控制電壓所述雙饋風(fēng)機(jī)電網(wǎng)側(cè)換流器輸出無(wú)功功率誤
    差經(jīng)過(guò)所述基于傳統(tǒng)矢量控制方法的雙饋風(fēng)機(jī)電網(wǎng)側(cè)換流器無(wú)功功率控制回
    路、所述基于一階邏輯開(kāi)關(guān)控制器的雙饋風(fēng)機(jī)電網(wǎng)側(cè)換流器無(wú)功功率控制回路和所述雙饋
    風(fēng)機(jī)電網(wǎng)側(cè)無(wú)功功率控制回路切換單元后輸出所述雙饋風(fēng)機(jī)電網(wǎng)側(cè)換流器q軸控制電壓
    2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于邏輯開(kāi)關(guān)控制的雙饋風(fēng)機(jī)多回路切換控制系統(tǒng),其特征
    在于,
    所述雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速控制回路切換控制單元用于控制所述基于傳統(tǒng)矢量控制方法
    的雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速控制回路和所述基于二階邏輯開(kāi)關(guān)控制器的雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速開(kāi)關(guān)
    控制回路之間的切換動(dòng)作;
    所述基于傳統(tǒng)矢量控制方法的雙饋轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速控制回路用于在所述雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速
    控制回路切換控制單元將控制信號(hào)切換到所述基于傳統(tǒng)矢量控制方法的雙饋轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速控
    制回路時(shí)根據(jù)雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速偏差來(lái)提供相應(yīng)控制電壓所述基于二階邏輯開(kāi)關(guān)控制器的雙饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速開(kāi)關(guān)控制回路用于在所述雙饋風(fēng)
    機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速控制回路切換控制單元將控制信號(hào)切換到所述基于二階邏輯開(kāi)關(guān)控制器的雙
    饋風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速...

    【專(zhuān)利技術(shù)屬性】
    技術(shù)研發(fā)人員:吳青華劉洋
    申請(qǐng)(專(zhuān)利權(quán))人:華南理工大學(xué)
    類(lèi)型:發(fā)明
    國(guó)別省市:廣東;44

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