STEROWANIE SAMOWZBUDNYM GENERATOREM INDUKCYJNYM DLA ZASTOSOWAŃ W AUTONOMICZNYCH SYSTEMACH ZASILAJĄCYCH

Podobne dokumenty
MODEL MATEMATYCZNY SAMOWZBUDNEGO GENERATORA INDUKCYJNEGO ANALIZA SAMOWZBUDZENIA, STANY PRZEJŚCIOWE, STAN USTALONY

BADANIA GENERATORA INDUKCYJNEGO W PRACY AUTONOMICZNEJ Z KONDENSATORAMI WYZNACZANIE SPRAWNOŚCI

BADANIA GENERATORA INDUKCYJNEGO WZBUDZANEGO KONDENSATORAMI OBCIĄŻENIE NIESYMETRYCZNE

System stabilizacji napięcia i częstotliwości samowzbudnego generatora indukcyjnego

ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU NAPIĘCIA

f r = s*f s Rys. 1 Schemat układu maszyny dwustronnie zasilanej R S T P r Generator MDZ Transformator dopasowujący Przekształtnik wirnikowy

PL B1. Sposób regulacji prądu silnika asynchronicznego w układzie bez czujnika prędkości obrotowej. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

Wykaz ważniejszych oznaczeń Podstawowe informacje o napędzie z silnikami bezszczotkowymi... 13

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O NAPĘDZIE Z SILNIKAMI BEZSZCZOTKOWYMI 1.1. Zasada działania i

SYNTEZA PRZEKSZTAŁTNIKOWEGO UKŁADU STEROWANIA AUTONOMICZNYM GENERATOREM INDUKCYJNYM. CZĘŚĆ II BADANIA SYMULACYJNE

Laboratorium Elektromechaniczne Systemy Napędowe BADANIE AUTONOMICZNEGO GENERATORA INDUKCYJNEGO

Modelowanie samowzbudnych prądnic indukcyjnych

WPŁYW USZKODZENIA TRANZYSTORA IGBT PRZEKSZTAŁTNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI NA PRACĘ NAPĘDU INDUKCYJNEGO

ANALIZA WEKTOROWYCH METOD PRZEKSZTAŁTNIKOWEGO STEROWANIA AUTONOMICZNYM GENERATOREM INDUKCYJNYM

MODERNIZACJA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO WIRÓWKI DO TWAROGU TYPU DSC/1. Zbigniew Krzemiński, MMB Drives sp. z o.o.

UKŁAD HAMOWANIA ELEKTRYCZNEGO DO BADANIA NAPĘDÓW

Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów

Badanie prądnicy synchronicznej

Parametry elektryczne i czasowe układów napędowych wentylatorów głównego przewietrzania kopalń z silnikami asynchronicznymi

Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"

REGULATOR NAPIĘCIA DC HYBRYDOWEGO ENERGETYCZNEGO FILTRU AKTYWNEGO DC BUS VOLTAGE CONTROLLER IN HYBRID ACTIVE POWER FILTER

PRACA RÓWNOLEGŁA PRĄDNIC SYNCHRONICZNYCH WZBUDZANYCH MAGNESAMI TRWAŁYMI

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

UKŁADY NAPĘDOWE Z SILNIKAMI INDUKCYJNYMI STEROWANE METODAMI WEKTOROWYMI DFOC ORAZ DTC-SVM ODPORNE NA USZKODZENIA PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI

Ćwiczenie 1. Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym.

ANALIZA WPŁYWU NIESYMETRII NAPIĘCIA SIECI NA OBCIĄŻALNOŚĆ TRÓJFAZOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH

Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

Silnik indukcyjny - historia

ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA JEDNOFAZOWEJ MASZYNY INDUKCYJNEJ ZAPROJEKTOWANEJ JAKO SILNIK DO AUTONOMICZNEJ PRACY GENERATOROWEJ

Pracę każdej prądnicy w sposób jednoznaczny określają następujące wielkości:

7 Dodatek II Ogólna teoria prądu przemiennego

MODELOWANIE SAMOWZBUDNYCH PRĄDNIC INDUKCYJNYCH

BADANIE ELEKTRYCZNEGO OBWODU REZONANSOWEGO RLC

Autoreferat przedstawiający informacje o osiągnięciach zawodowych i naukowych

Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi

W5 Samowzbudny generator asynchroniczny

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADU NAPĘDOWEGO Z SILNIKIEM INDUKCYJNYM ŚREDNIEGO NAPIĘCIA POPRZEZ JEGO ZASILANIE Z PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI

2.3. Praca samotna. Rys Uproszczony schemat zastępczy turbogeneratora

BADANIA PROCESÓW WZBUDZENIA AUTONOMICZNEGO GENERATORA INDUKCYJNEGO

Opracować model ATP-EMTP silnika indukcyjnego i przeprowadzić analizę jego rozruchu.

WYKORZYSTANIE PROCESORA SYGNAŁOWEGO DO STEROWANIA SILNIKIEM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego

Katedra Energoelektroniki i Napędów Elektrycznych Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej

Zasilanie silnika indukcyjnego poprzez układ antyrównoległy

Bezpośrednie sterowanie momentem silnika indukcyjnego zasilanego z 3-poziomowego. przekształtnika MSI z kondensatorami o zmiennym potencjale

Systemy i architektura komputerów

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 20/10. JAROSŁAW GUZIŃSKI, Gdańsk, PL WUP 05/15. rzecz. pat.

PORÓWNANIE WYBRANYCH ALGORYTMÓW STEROWANIA TRÓJFAZOWEGO RÓWNOLEGŁEGO FILTRU AKTYWNEGO

Sposób analizy zjawisk i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych zależą od dwóch czynników:

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Załącznik nr Wybrane w pracy ustawienia modelu maszyny asynchronicznej w środowisku Matalab/Simulink karta Configuration...

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ W ELEKTROWNIACH WIATROWYCH Z MASZYNAMI INDUKCYJNYMI

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne

Opracował: mgr inż. Marcin Wieczorek

X X. Rysunek 1. Rozwiązanie zadania 1 Dane są: impedancje zespolone cewek. a, gdzie a = e 3

Tranzystorowe wzmacniacze OE OB OC. na tranzystorach bipolarnych

BADANIE SILNIKA RELUKTANCYJNEGO PRZEŁĄCZALNEGO (SRM) CZĘŚĆ 2 PRACA DYNAMICZNA SILNIKA

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

PSPower.pl. PSPower MULTIFAL (Basic ; PV)

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

Modelowanie układów elektroenergetycznych ze źródłami rozproszonymi. 1. Siłownie wiatrowe 2. Generacja PV

ELEKTROWNIA WIATROWA Z MASZYNĄ DWUSTRONNIE ZASILANĄ BADANIA SYMULACYJNE

Laboratorium Elektroniki w Budowie Maszyn

STEROWANIE MAŁEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ NA MAKSIMUM MOCY CZYNNEJ

WŁAŚCIWOŚCI EKSPLOATACYJNE SILNIKÓW RELUKTANCYJNYCH Z ROZRUCHEM ASYNCHRONICZNYM PRZY STEROWANIU CZĘSTOTLIWOŚCIOWYM

DANE: wartość skuteczna międzyprzewodowego napięcia zasilającego E S = 230 V; rezystancja odbiornika R d = 2,7 Ω; indukcyjność odbiornika.

MODEL SYMULACYJNY ENERGOELEKTRONICZNEGO ZASILACZA AWARYJNEGO UPS O STRUKTURZE TYPU VFI

29 PRĄD PRZEMIENNY. CZĘŚĆ 2

MODEL SYMULACYJNY ENERGOELEKTRONICZNEGO STEROWANEGO ŹRÓDŁA PRĄDOWEGO PRĄDU STAŁEGO BAZUJĄCEGO NA STRUKTURZE BUCK-BOOST CZĘŚĆ 2

12. Zasilacze. standardy sieci niskiego napięcia tj. sieci dostarczającej energię do odbiorców indywidualnych

ANALIZA WPŁYWU USZKODZEŃ CZUJNIKÓW PRĄDU STOJANA NA PRACĘ WEKTOROWEGO UKŁADU NAPĘDOWEGO KONCEPCJA UKŁADU ODPORNEGO

Symulator turbiny wiatrowej na bazie silnika prądu stałego

Zdjęcia Elektrowni w Skawinie wykonał Marek Sanok

BADANIA MOCY W MODELU ELEKTROWNI WIATROWEJ Z GENERATOREM ASYNCHRONICZNYM DWUSTRONNIE ZASILANYM

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

WZORCOWANIE MOSTKÓW DO POMIARU BŁĘDÓW PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH ZA POMOCĄ SYSTEMU PRÓBKUJĄCEGO

Table of Contents. Table of Contents UniTrain-I Kursy UniTrain Kursy UniTrain: Energoelektronika. Lucas Nülle GmbH 1/7

Układ kaskadowy silnika indukcyjnego pierścieniowego na stały moment

BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADU NAPĘDOWEGO POMPY WODY ZASILAJĄCEJ DUŻEJ MOCY

AKTYWNY KOMPENSATOR MOCY BIERNEJ DLA ELEKTROWNI WODNEJ Z GENERATOREM INDUKCYJNYM

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAPADY NAPIĘCIA

Modelowanie układów energoelektronicznych w środowisku MATLAB-SIMULINK

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki

WYBRANE ZAGADNIENIA STEROWANIA UKŁADEM MIKROPROCESOROWYM DSP-FPGA PRĄDNIC PRZEKSZTAŁTNIKOWYCH PRACUJĄCYCH RÓWNOLEGLE W SIECI OKRĘTOWEJ

DWUKIERUNKOWY JEDNOFAZOWY SILNIK SYNCHRONICZNY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

Ćwiczenie: "Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego"

PORÓWNANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO ORAZ SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I ROZRUCHEM BEZPOŚREDNIM - BADANIA EKSPERYMENTALNE

Kod przedmiotu: EZ1C Numer ćwiczenia: Kompensacja mocy i poprawa współczynnika mocy w układach jednofazowych

WIELOETAPOWY PROCES DIAGNOSTYKI UKŁADÓW NAPĘDOWYCH

ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA PRĄDNIC SYNCHRONICZNYCH W ZESPOŁACH PRĄDOTWÓRCZYCH (SPALINOWO-ELEKTRYCZNYCH)

PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego.

ANALIZA PRACY MAŁEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ PRACA AUTONOMICZNA ORAZ PRZY PODŁĄCZENIU DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

LABORATORIUM PODZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH. Ćwiczenie nr 2. Pomiar pojemności i indukcyjności. Szeregowy i równoległy obwód rezonansowy

WPŁYW ADDYTYWNYCH ZAKŁÓCEŃ TYPU SINUSOIDALNEGO SYGNAŁÓW WEJŚCIOWYCH REGULATORÓW PI W UKŁADZIE FOC Z SILNIKIEM INDUKCYJNYM NA PRĘDKOŚĆ OBROTOWĄ

Transkrypt:

Andrzej Kasprowicz Akademia Morska w Gdyni STEROWANIE SAMOWZBUDNYM GENERATOREM INDUKCYJNYM DLA ZASTOSOWAŃ W AUTONOMICZNYCH SYSTEMACH ZASILAJĄCYCH W artykule przedstawiono oryginalne rozwiązanie oraz wyniki jego badań symulacyjnych przy sterowaniu samowzbudnym generatorem indukcyjnym na potrzeby autonomicznej elektrowni wiatrowej. Rozwiązanie to umożliwia niezależną regulację składowej biernej oraz czynnej prądu stojana generatora. Tym samym umożliwia ono stabilizację napięcia wyjściowego samowzbudnego generatora na zadanej wartości przy zmianach obciążenia i prędkości kątowej wału. Zakres dopuszczalnych zmian prędkości wału jest jednak ograniczony wzrastającą wartością wymaganą składowej biernej prądu stojana dla utrzymania stałej wartości napięcia wyjściowego. 1. WSTĘP Tranzystorowy przekształtnik sieciowy jest urządzeniem umożliwiającym dwukierunkowy przepływ energii. Za pomocą sterowania można wpływać na jego charakter jako odbiornika dla układu zasilającego. Dzięki tym właściwościom może on w układzie energetycznym pełnić rolę zarówno odbiornika energii jak i jej źródła. W wyniku sterowania charakter tego specyficznego odbiornika może być płynnie zmieniany w zakresie od indukcyjnego przez rezystancyjny aż do pojemnościowego. Ostatnia właściwość okazuje się szczególnie przydatna w procesie dowzbudzania i stabilizacji napięcia wyjściowego samowzbudnego generatora indukcyjnego. Taki sposób dowzbudzania i regulacji napięcia generatora indukcyjnego jest obecnie coraz częściej stosowany. Algorytmy sterowania zapewniające stabilizację napięcia wyjściowego są realizowane w układach z procesorami sygnałowymi. Duża moc obliczeniowa takich układów zapewnia możliwość wykonywania złożonych algorytmów sterowania w czasie rzeczywistym. Procesor sygnałowy oblicza algorytmy transformacji regulatorów PI pętli śledzenia fazy PLL algorytmy obliczania wartości chwilowych mocy czynnej i biernej algorytmy filtracji sygnałów oraz modulatora wektorowego. Algorytmy sterowania tranzystorowym przekształtnikiem sieciowym mogą być realizowane zarówno z bezpośrednią jak i pośrednią orientacją wektora strumienia wirnika lub stojana. Powszechnie stosuje się sterowanie prądowe lub wykorzystuje się napięcie stojana jako zmienną sterowaną [2 3 4 5 6].

A. Kasprowicz Sterowanie samowzbudnym generatorem indukcyjnym... 27 2. PRZEKSZTAŁTNIK SIECIOWY JAKO UKŁAD DOWZBUDZANIA SEIG W artykule zaproponowano wykorzystanie w algorytmie sterowania przekształtnikiem mocy chwilowych odpowiednio czynnej p i biernej q zdefiniowanych przez Akagiego [1]: s usis p Re( usis ) q Im( usis ) p u i u i q u i u i. s s s s s s s s W realizowanym algorytmie zadane wartości mocy chwilowych odpowiednio czynnej p * oraz biernej q * są sygnałami wyjściowymi regulatorów napięcia odpowiednio stałego u DC oraz przemiennego u AC : 1 p K 1 u u stidc pdc DC DC 1 q K 1 u u stiac pac AC AC Na potrzeby sterowania samowzbudnym generatorem indukcyjnym w zależnościach podanych przez Akagiego wprowadzono podstawienia: p p q q 2 2 2 2 u u k u u k s s Pll s s Pll s s s s i i k i i k W związku z powyższym zadaną moc czynną i bierną wyrażoną za pomocą napięcia i prądu dla chwili [k + 2] sterowania można opisać zależnością: 2 2 2 2 2 2 2 2 p u k i k u k i k s Pll s s Pll s q u k i k u k i k s Pll s s Pll s Na podstawie zadanych wartości chwilowych mocy są wyznaczane wartości zadane składowych prądu przekształtnika i sα * oraz i sβ * : przy czym: 2 2 2 2 2 2 i k K u k p u k q s s Pll s Pll i k K u k p u k q s s Pll s Pll 1 K u k u k 2 2 2 2 spll spll.. (1) (3) (4) (5) (2)

28 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI nr 62 grudzień 2009 Są to wartości składowych prądu które mają być uzyskane w chwili [k + 2] przy wyznaczonym sterowaniu przekształtnika dla chwili [k + 1]. Algorytm sterowania wykonywany jest w trybie dyskretnym. Pociąga to za sobą konieczność uwzględnienia opóźnienia sterowania. Dlatego też w algorytmie zastosowano dwukrotną predykcję polegającą na obrocie składowych wektora napięcia o określony kąt. Kąt pojedynczego obrotu wektora jest wyznaczany za pomocą algorytmu pętli śledzenia fazy (ang. PLL) jako różnica kątów położenia tego wektora pomiędzy kolejnymi chwilami czasowymi sterowania. Przyjęto założenie że pomiędzy kolejnymi chwilami sterowań prędkość wirowania wektora napięcia nie ulega zmianie. Wyznaczone składowe napięcia dla chwil [k + 1] i [k + 2] przedstawiają zależności: us Pll k 1 us Pll k cos( dpll ) us Pll[ k] sin( dpll ) u k 1 u k sin( d ) u [ k] cos( d ) s Pll s Pll Pll s Pll Pll u k 2 u k 1 cos( d ) u [ k 1] sin( d ) s Pll s Pll Pll s Pll Pll u k 2 u k 1 sin( d ) u [ k 1] cos( d ). s Pll s Pll Pll s Pll Pll W algorytmie sterowania dokonywana jest również predykcja prądu na chwilę [k + 1]. Wykorzystuje się do tego celu znajomość prądu oraz napięć odpowiednio generatora i falownika w chwili k z pomiarów oraz parametrów obwodu głównego zasilania: T i k i k u k u k s * 1 s s f s Pll Ls T i k i k u k u k s * 1 s s f s Pll Ls Ostatecznie wyjściowe wartości zadane składowych napięcia przekształtnika u fα * oraz u fβ * wyznacza się na podstawie zależności: L u k u k i k i k s 1 1 2 1 f s Pll s s Ts L u k u k i k i k s 1 1 2 1 f s Pll s s Ts Schemat blokowy algorytmu sterowania tranzystorowym przekształtnikiem przedstawiono na rysunku 1... (6a) (6b) (7) (8)

A. Kasprowicz Sterowanie samowzbudnym generatorem indukcyjnym... 29 Rys. 1. Schemat blokowy algorytmu sterowania przekształtnikiem współpracującym z SEIG W realizacji algorytmu sterowania bardzo ważną rolę odgrywa pętla śledzenia fazy (PLL). Służy ona do wyznaczania chwilowego kąta położenia wektora napięcia transformacji składowych filtracji oraz odtwarzania podstawowej harmonicznej napięcia wyjściowego generatora. Przyrost chwilowego kąta położenia wektora wykorzystywany jest do wykonania predykcji. Schemat blokowy algorytmu pętli śledzenia fazy przedstawiono na rysunku 2. Rys. 2. Schemat blokowy algorytmu PLL wraz z filtracją podstawowej harmonicznej napięcia

30 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI nr 62 grudzień 2009 3. BADANIA SYMULACYJNE MODELU SAMOWZBUDNEGO GENERATORA Z PRZEKSZTAŁTNIKIEM Na rysunku 3 przedstawiono model symulacyjny samowzbudnego generatora indukcyjnego sterowanego za pomocą przekształtnika sieciowego. Algorytm sterowania zaproponowany przez autora umieszczono w bloku oznaczonym SVPWMPred.dll. Jest on wykonany w postaci programu napisanego w języku C. Po zakończeniu badań symulacyjnych wersja ostateczna oprogramowania zostanie przeniesiona do systemu mikroprocesorowego budowanego modelu laboratoryjnego. Obliczenie algorytmu sterowania wymaga pomiaru pięciu wielkości: dwóch prądów fazowych i sa i i sb dwóch napięć międzyfazowych u sab i u sbc oraz napięcia stałego U DC. Rys. 3. Model symulacyjny SEIG sterowanego za pomocą tranzystorowego przekształtnika Ważnym zagadnieniem dla samowzbudzenia generatora indukcyjnego jest sekwencja rozruchu. W początkowej fazie wzbudzanie generatora odbywa się z magnetyzmu szczątkowego maszyny przy wykorzystaniu dodatkowych kondensatorów podłączonych do zacisków. Magnetyzm szczątkowy powoduje powstanie przy prędkości synchronicznej napięcia około U sz = 7 V bez kondensatorów wzbudzających. Przyjęta do symulacji wartość pojemności kondensatorów C ex(abc) = 159 F gwarantuje wzbudzenie się generatora bez obciążenia powyżej prędkości synchronicznej. Wartość tej pojemności jest jednak za mała do pracy generatora z obciążeniem. W następnej fazie rozruchu następuje ładowanie kondensatora C f w obwodzie prądu stałego. Aby nie doprowadzić do odwzbudzenia generatora proces ten odbywa się z ograniczeniem prądu przy zablokowanym sterowaniu przekształtnika Blk = 0. W fazie końcowej sekwencji rozruchu następuje odblokowanie sterowania i regulacja napięcia stałego do wartości zadanej U DC *

A. Kasprowicz Sterowanie samowzbudnym generatorem indukcyjnym... 31 a następnie z niewielkim opóźnieniem regulacja napięcia przemiennego do wartości zadanej U AC *. Od tego momentu generator jest gotowy do pracy i może być bezpiecznie obciążany w granicach do jego mocy znamionowej. Nie grozi mu już odwzbudzenie i zanik napięcia. Na rysunku 4 przedstawiono oscylogram obrazujący sekwencję rozruchu zgodną z powyższym opisem. Rys. 4. Oscylogramy sekwencji rozruchu samowzbudnego generatora indukcyjnego Badania symulacyjne zaproponowanego układu sterowania dotyczyły wpływu zmian obciążenia i prędkości kątowej wału na proces stabilizacji napięć wyjściowych odpowiednio stałego U DC i zmiennego U AC. Symulowano niezależne obciążenie w obu obwodach. Rejestrowano wpływ tych obciążeń na stałość napięć wyjściowych generatora. Na rysunku 5 zaprezentowano obraz próby obciążenia generatora w obwodzie prądu przemiennego. Do prób wykorzystano obciążenie typu RL o mocy P obc = 20 kw i cos = 08. Wzrost obciążenia spowodował spadek napięcia wyjściowego generatora o maksymalną wartość wynoszącą U AC 428 V który wystąpił w chwili t = 16 ms od włączenia. W czasie około 200 ms układ regulacji doprowadził do odbudowy napięcia i stabilizacji na zadanej wartości. Na oscylogramach obserwowane jest jednak nieusuwalne zmniejszenie częstotliwości napięcia wyjściowego o wartości f g = 18 Hz. Spowodowane to jest wzrostem zapotrzebowania na moc i w konsekwencji wzrostem poślizgu maszyny przy stałej prędkości kątowej wału generatora. Próbę obciążenia wykonano także dla obwodu napięcia stałego (rys. 6). W tym wypadku do obciążenia użyto rezystora o wartości R dc = 28125. Włączenie go w obwód prądu stałego wywołało w obwodzie przepływ prądu odpowiadający obciążeniu P DC = 20 kw. Obciążenie to również wywołało początkowy spadek napięcia w obwodzie prądu przemiennego wynoszący U AC 342 V oraz

32 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI nr 62 grudzień 2009 Rys. 5. Oscylogram obciążania i odciążania generatora w obwodzie prądu przemiennego Rys. 6. Oscylogram obciążania i odciążania generatora w obwodzie prądu stałego początkowy spadek napięcia w obwodzie prądu stałego U DC 22 V. W czasie około 200 ms obwód regulacji doprowadził do odbudowy napięcia w obwodzie prądu przemiennego a w 150 ms do odbudowy napięcia w obwodzie prądu stałego oraz ich stabilizacji na zadanej znamionowej wartości. Tak jak uprzednio nieusuwalnemu zmniejszeniu uległa częstotliwość napięcia wyjściowego generatora o wartość f g 19 Hz. Przy odciążeniu generatora częstotliwość napięcia wyjściowego powracała do poprzedniej wartości. Zmiana częstotliwości f g napięcia wyjściowego generatora wywołana zmianami obciążenia obwodu napięcia stałego może zostać wykorzystany do stabilizacji częstotliwości napięcia przemiennego w przypadku zmian obciążenia w tym obwodzie. Zmiany obciążeń w obwodzie

A. Kasprowicz Sterowanie samowzbudnym generatorem indukcyjnym... 33 prądu stałego i przemiennego idące w przeciwnych kierunkach mogą w określonych warunkach doprowadzić do utrzymania stałej częstotliwości napięcia wyjściowego generatora. W tym wypadku wymagane jest jednak aby suma obciążeń w obwodzie prądu przemiennego i stałego dla określonej prędkości kątowej wału generatora była stała. Wzrost obciążenia w obwodzie prądu przemiennego pociąga za sobą konieczność zmniejszenia obciążenia w obwodzie prądu stałego. Realizacja tej koncepcji stabilizacji częstotliwości możliwa jest jedynie dla prędkości wału generatora powyżej jego prędkości synchronicznej z odpowiednim zapasem prędkości. W układzie musi występować wstępne obciążenie generatora które pozwoli na stabilizację częstotliwości. Przedstawione w artykule oscylogramy w chwili obecnej nie mają możliwości autonomicznej stabilizacji częstotliwości napięcia wyjściowego generatora. Ze względu na liczne ograniczenia trwają jeszcze w tym zakresie badania symulacyjne. Kolejnym problemem w autonomicznej pracy samowzbudnego generatora indukcyjnego są zmiany prędkości wału wywołane zmianami prędkości wiatru. Oscylogramy przedstawione na rysunku 7 prezentują napięcia wyjściowe generatora przy zmianie prędkości wału o -10% prędkości znamionowej w czasie 150 ms. Na oscylogramach obserwowana jest znaczna zmiana częstotliwości napięcia wyjściowego generatora f g = -5 Hz. Pomimo tak znacznej zmiany prędkości wału napięcia wyjściowe generatora są utrzymywane na znamionowych wartościach w obu obwodach: U DC = 750 V i U AC = 3389 V. Maksymalne zmniejszenie napięcia przemiennego w stanie przejściowym wynosi U AC 6 V. Rys. 7. Oscylogramy dla zmiany prędkości wału generatora o -10% w czasie 150 ms Oscylogramy przedstawione na rysunku 8 prezentują natomiast napięcia wyjściowe przy zmianie prędkości wału generatora o +10% prędkości znamionowej w czasie 150 ms. Wywołuje to zmianę częstotliwości napięcia wyjściowego

34 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI nr 62 grudzień 2009 generatora o f g = +5 Hz. Również i dla tego przypadku po początkowym stanie przejściowym napięcia wyjściowe są stabilizowane na wartościach znamionowych U DC = 750 V i U AC = 3389 V. Maksymalne zwiększenie napięcia przemiennego w stanie przejściowym wynosi U AC 63 V. Algorytm sterowania i w tym przypadku jest wykonywany bez zakłóceń. Rys. 8. Oscylogramy dla zmiany prędkości wału generatora o +10% w czasie 150 ms Na podstawie powyższych oscylogramów można stwierdzić że autonomiczna praca generatora samowzbudnego z zaproponowanym algorytmem sterowania spełnia zadanie stabilizacji wartości napięcia wyjściowego. Układ nadaje się więc do zasilania większości odbiorników z wyłączeniem bezpośredniego zasilania silników indukcyjnych. 4. PODSUMOWANIE Przedstawiony algorytm sterowania samowzbudnym generatorem indukcyjnym charakteryzuje się: stabilizacją napięcia wyjściowego generatora w pełnym zakresie dopuszczalnych obciążeń obwodu prądu przemiennego i stałego w szerokim zakresie zmian prędkości wału możliwością eliminacji pomiaru napięcia przemiennego i zastąpienia go estymacją siły elektromotorycznej SEIG (były wykonywane takie próby) eliminacją przesunięcia fazowego prądu związanego z okresem próbkowania dzięki zastosowaniu predykcji

A. Kasprowicz Sterowanie samowzbudnym generatorem indukcyjnym... 35 brakiem układu przełączania dodatkowych kondensatorów dla stabilizacji napięcia wyjściowego SEIG funkcją płynnie regulowanej pojemności dla stabilizacji napięcia wyjściowego SEIG odtwarzaniem podstawowej harmonicznej napięcia SEIG dzięki wykorzystaniu algorytmu PLL. Pracę zrealizowano w ramach badań własnych w Akademii Morskiej w Gdyni nr 870/BW/GU/2008. LITERATURA 1. Akagi H. Kanazawa Y. Nabae A. Generalized theory of the instantaneous reactive power in three-phase circuits Conf. Rec. IEEJ-IPEC 1983 s. 1375 1386. 2. Leidhold R. Garcia G. Variable Speed Field-Oriented Controlled Induction Generator IEEE- Industry Application Society Annual Meeting 1998 (IAS 98) s. 540 546. 3. Lopes L. A.C. Almeida R.G. Wind-Driven Self-Excited Induction Generator with Voltage and Frequency Regulated by a Reduced-Rating Voltage Source Inverter IEEE Trans. On Energy Conversion vol. 21 no. 2 JUNE 2006 s. 297 304. 4. Seyoum D. The Dynamic Analisis and Control of a Self-Excited Induction Generator Driven by a Wind Turbine Ph. Thesis The University of New South Wales School of Electrical Engineering and Telecommunications March 2003 s. 1 324. 5. Seyoum D. Grantham C. Rahman M. F. The Dynamic Characteristic of an Isolated Self-Excited Induction Generator Driven by a Wind Turbine IEEE Trans. On Industry Applications vol. 39 no. 4 July/August 2003 s. 936 944. 6. Sousa G.C.D. Martins F.N. Rey J.P. Bruinsma J.A. An Autonomous Induction Generator System with Voltage Regulation Proc 4th IEEE-Inter. Conf. PEDS 2001 vol. 1 s. 94 98. 7. Wang L. Lee C.H. A Novel Analysis on the Performance of an Isolated Self-Excited Induction Generator IEEE Trans. On Energy Conversion. vol. 12 no. 2 JUNE 1997 s. 109 117. 8. Wekhande S. Agarwal V. A Variable Speed Constant Voltage Controller for Self-Excited Induction Generator with Minimum Control Requirements IEEE-Inter. Conf. PEDS 1999 s. 98 103. ZAŁĄCZNIK Dane maszyny indukcyjnej: P N = 36 kw U l-l = 415 V I N = 78A f N = 50 Hz 2p = 4 L s = L r = 12 mh L m = f(i m ) R s = 16 R r = 275

36 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI nr 62 grudzień 2009 CONTROL OF SELF-EXCITED INDUCTION GENERATOR FOR THE USAGE IN AUTONOMIC SUPPLY SYSTEMS Summary This paper discusses the regulation of a stand-alone wind power plant based on a self-excitation squired-cage induction machine. During self-excitation the variation in the value of magnetizing inductance due to saturation is the main factor that stabilizes growing initial transient of generated voltage. The required reactive power for self-excited generator is provided by a local capacitor bank connected to the stator induction machine. A shunt connected active rectifier and a controllable dump load are used for regulation of the voltage and frequency. A control scheme for the active rectifier with independent control of active and reactive power is presented. The feasibility of the proposed system is verified by simulations. (Control of Self-Excited Induction Generator for Wind Power Plant).