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【24h】

潮流発電システムにおける山登り法を用いた速度制御-発電電力量を最大とする発電機のトルク特性の検討(その2)

机译:潮流控制采用攀岩方法在发电系统中的扭矩特性扭矩特性最大化发电功率(2)

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摘要

近年、資源の枯渇の心配が無く半永久的に使用可能である再生可能エネルギーによる発電方式が、これまで主流となっていた化石燃料による発電方式の代替として注目されている。再生可能エネルギーの中でも潮流は流速、流向が一目の中で周期的に変化するため、発電電力の予測が可能である。これまでに我々はダリウス形水車と二重給電誘導発電機(DFIG)が増速機を介して接続された可変速運転方式の潮流発電システムを提案した。可変速制御方式の一つとして、流速計により流速を検出し、既知の水車特性から最大水車出力を得るための発電機回転速度を決定し、最大出力点で運転する最大出力点追従(MPPT)制御方式を提案した。しかし、流速計の測定値と実際の流速に差がある場合、最大出力点に追従できなくなる可能性がある。そこで流速計を必要とせず、水車トルクと水車回転速度の測定によりMPPT 制御可能な山登り法を用いた速度制御モデルを提案した。
机译:近年来,能够在不担心资源耗尽的情况下,可再生能源的发电方法可以吸引受到主流的化石燃料作为发电方法的替代品的关注。间的可再生能源,潮汐流改变流速,和电流方向在一目了然周期性地变化,所以发电电力可以预测的。到目前为止,我们提出了一种可变速度操作型潮发电系统,其中Darius水车和双电源感应发生器(DFIG)通过加速器连接。作为变速控制方法之一,通过流动齿轮检测流速,并且从已知的水轮特性确定用于获得最大水轮输出的发电机转速,以及操作的最大输出点跟踪(MPPT)在最大输出点(MPPT)我们提出了一种控制方法。但是,如果流速计的测量值与实际流量之间存在差异,则可能无法遵循最大输出点。因此,我们提出了一种使用MPPT可控山攀爬方法的速度控制模型,而无需速度计,并测量水轮扭矩和水轮转速。

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