【摘 要】
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随着风电技术的快速发展,我国风电机组装机量与日俱增的同时风电控制技术迭代速度也在日益提升,由此引发了诸多风力发电控制技术与发展速度不匹配的问题。风电场运维人员的技术水平对风机运性性能与风能可利用率至关重要,传统风电场新员工培训方式局限性日益突出,风电机组控制算法验证手段单一无法满足风电控制技术快速迭代的需要,这严重阻碍了风力发电产业的可持续发展。因此,无论对于风电场新员工培训还是风机控制算法验证,
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随着风电技术的快速发展,我国风电机组装机量与日俱增的同时风电控制技术迭代速度也在日益提升,由此引发了诸多风力发电控制技术与发展速度不匹配的问题。风电场运维人员的技术水平对风机运性性能与风能可利用率至关重要,传统风电场新员工培训方式局限性日益突出,风电机组控制算法验证手段单一无法满足风电控制技术快速迭代的需要,这严重阻碍了风力发电产业的可持续发展。因此,无论对于风电场新员工培训还是风机控制算法验证,设计一套风电机组实时仿真控制平台显得尤为重要。本文提出了一种基于Beckhoff软硬件实现风电机组实时仿真平台设计方案,并开发出了双馈型风电机组主控系统。本文首先阐述了双馈型风电机组的整体模型,包括风电机组主控系统、搭载变桨控制器与变频控制器及其相关模型的计算机仿真系统、搭载监控界面的上位机监控系统和搭载人机交互界面的监控系统。其次根据仿真平台的实时性要求,设计并优化了风电主控系统硬件结构,包括控制器及电气设备进行选型、布置及外围电路接线设计。然后基于TwinCAT对风电机组主控系统组态系统进行开发与配置;为实现仿真培训平台的实时数据交互本文设计了仿真平台各个子系统之间的通信系统,包括PROFIBUS通信系统、通用I/O通信系统。最后,本文对风电机组主控系统核心控制算法与机组关键功能进行设计,并基于IEC61131-3编程标准对控制逻辑进行PLC程序开发,包括主控系统主控制流程、风机的启动和并网控制流程、停机控制流程、偏航控制中自动对风控制流程和自动解缆控制流程的开发。
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