×

基于新型电液变桨系统的风力机自适应反推变桨角控制。 (英语) Zbl 1334.93102号

小结:提出了一种新的电液变桨系统,用于平滑风力发电机组的输出功率和驱动转矩波动。这种新型变桨系统采用伺服阀控液压马达来提高变桨控制性能。该变桨系统由具有参数不确定性和非线性的状态空间模型表示。基于该状态空间模型,综合了一种自适应反推俯仰角控制器,以精确地实现所需的俯仰角控制,而不考虑这些不确定性和非线性。该俯仰角控制器包括一个反推过程和一个自适应律,以处理此类不确定性和非线性,从而提高最终的俯仰控制性能。通过在不同操作条件下的对比实验结果,验证了所提出的变桨系统和所设计的变桨角度控制器具有可实现和高效的功率和转矩调节性能。

MSC公司:

93C40型 自适应控制/观测系统
93立方厘米 控制理论中的应用模型
93立方厘米 由常微分方程控制的控制/观测系统
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: DOI程序

参考文献:

[1] Bossanyi E.A.,Bladed for windows,用户手册(2002)
[2] 内政部:10.1109/9.376053·Zbl 0821.93007号 ·数字对象标识代码:10.1109/9.376053
[3] DOI:10.1016/j.mechantronics.2011.01.003·doi:10.1016/j.mechatronics.2011.01.003
[4] 内政部:10.1109/TCST.2010.2053931·doi:10.1109/TCST.2010.2053931
[5] DOI:10.1049/iet-rpg.2010.0145·doi:10.1049/iet-rpg.2010.0145
[6] DOI:10.1016/j.egypro.2011.10.107·doi:10.1016/j.egypro.2011.10.107
[7] DOI:10.1016/j.rene.2011.12.016·doi:10.1016/j.rene.2011.12.016
[8] DOI:10.1016/j.rser.2013.05.028·doi:10.1016/j.rser.2013.05.028
[9] Huang J.,《机械工程师学会会刊》,B部分:《工程制造杂志》228第4606页-(2014)
[10] 内政部:10.1109/TCST.2012.2237518·doi:10.1109/TCST.2012.2237518
[11] 内政部:10.1109/9.100933·Zbl 0768.93044号 ·数字对象标识代码:10.1109/9.100933
[12] Kim W.,IEEE/ASME机电一体化汇刊第1页–(2014)
[13] DOI:10.1016/j.isatra.2012.06.001·doi:10.1016/j.isatra.2012.06.001
[14] DOI:10.1016/j.rser.2014.04.036·doi:10.1016/j.rser.2014.04.036
[15] DOI:10.1016/j.egypro.2012.06.100·doi:10.1016/j.egypro.2012.06.100
[16] 内政部:10.1109/TMECH.2013.2253116·doi:10.1109/TMECH.2013.2253116
[17] Slotine J.-J.E.,应用非线性控制。Englewood Ciffs(1991)
[18] 内政部:10.1109/TEC.2011.2107912·doi:10.1109/TEC.2011.2107912
[19] 内政部:10.1049/iet-rpg.2012.0212·doi:10.1049/iet-rpg.2012.0212
[20] DOI:10.1016/j.renene.2014.07.010·doi:10.1016/j.renene.2014.07.010
[21] DOI:10.1016/j.sna.2013.04.020·文件编号:10.1016/j.sna.2013.04.020
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。