![无刷双馈感应电机高性能控制技术](https://wfqqreader-1252317822.image.myqcloud.com/cover/38/36862038/b_36862038.jpg)
2.6 独立发电系统性能分析
2.6.1 功率流分析
从图2.8可以得到
![](https://epubservercos.yuewen.com/3E1594/19549638108901606/epubprivate/OEBPS/Images/40_04.jpg?sign=1739301294-TzU7aErsaiuew8scqaULDQqkxLT1dIQT-0-15ea851068c4710428f060e85d5bec63)
从式(2-97)可推导出和
的表达式为
![](https://epubservercos.yuewen.com/3E1594/19549638108901606/epubprivate/OEBPS/Images/40_07.jpg?sign=1739301294-LQqhDXFDvW46FrV4izjoIJ8tLjVdnxAd-0-7d576ac7ff1785196f93c6b3f14b7dee)
根据电路理论可知,PW的有功功率P1和CW的有功功率P2可以表示如下:
![](https://epubservercos.yuewen.com/3E1594/19549638108901606/epubprivate/OEBPS/Images/40_08.jpg?sign=1739301294-I9YN1S8TLXeDu2ZhUj8HF7Abdf5W8bSZ-0-728ea30d010b8d5c1b0c5e9a2a00cbd1)
式中,上标“∗”表示取复数的共轭,“Re”表示取复数的实部。
将式(2-93)~式(2-95)和式(2-98)代入式(2-100),并且忽略PW电阻R1和CW电阻R2,可以得到
![](https://epubservercos.yuewen.com/3E1594/19549638108901606/epubprivate/OEBPS/Images/40_09.jpg?sign=1739301294-gcHGStFPkjVqNt976Ytb30uy4RyimtHY-0-873bc64757d317b95c24bb699815403a)
然后,将式(2-93)~式(2-95)和式(2-99)代入式(2-101),同样忽略R1和R2,可以得到
![](https://epubservercos.yuewen.com/3E1594/19549638108901606/epubprivate/OEBPS/Images/41_01.jpg?sign=1739301294-c3Ze6Dz50lEjVCJMnKAzvReqXdk70q8D-0-9c7317217f268936fa5f87485ebd9f83)
由式(2-102)和式(2-103)可得
![](https://epubservercos.yuewen.com/3E1594/19549638108901606/epubprivate/OEBPS/Images/41_02.jpg?sign=1739301294-nvGoqIn3v948GUKju0wNaTN9CzGiwoE9-0-062c9b57d019cad1e38423003095bbb7)
根据式(2-6)、式(2-62)和式(2-63)可以得到
![](https://epubservercos.yuewen.com/3E1594/19549638108901606/epubprivate/OEBPS/Images/41_03.jpg?sign=1739301294-DnBflhArYOEz3wYhFfb4dzsqzYmtFBwK-0-8c90790be9d139a77953300662c2fb89)
于是,由式(2-104)和式(2-105)可得
![](https://epubservercos.yuewen.com/3E1594/19549638108901606/epubprivate/OEBPS/Images/41_04.jpg?sign=1739301294-tD1MxtYllMbJPiLjdak1qNmN2Fk3i5vQ-0-5e62a35596ffcec45b193c45f21c475d)
采用类似的方法,在忽略PW漏感L1σ和CW漏感L2σ的情况下,可以得到PW的无功功率Q1和CW的无功功率Q2之间存在如下关系:
![](https://epubservercos.yuewen.com/3E1594/19549638108901606/epubprivate/OEBPS/Images/41_05.jpg?sign=1739301294-hBRB3O9U6Wkibz8x4voauzVUS1w35KLW-0-1d9ae15f74616251b26735b496a98496)
在BDFIG独立发电系统中,PW总是输出功率,而CW的功率流向与其转速有关。在次同步速运行时,CW将会从PW吸收功率,因为此时ω2是负的,这意味着PW和CW的功率流的方向是相反的。在超同步速运行时,ω2为正,此时CW和PW的功率流向是相同的,因此CW会输出功率给负载。BDFIG独立发电系统的功率流可用图2.9来表示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/3E1594/19549638108901606/epubprivate/OEBPS/Images/41_06.jpg?sign=1739301294-3v9m56k2s9Z1ECTScM35NSThsSCjagnP-0-633544f68710a487ce38af4d711c612a)
图2.9 BDFIG独立发电系统的功率流
图2.10是BDFIG独立发电系统在带阻性负载时,在不同的转速和PW线电压下的PW和CW有功功率P1和P2,其中既包含计算结果也包含实验结果。此处所使用的BDFM为一台PW一对极、CW三对极的原型机,其具体参数见附录中的附表1。实验中的1组负载为每相阻值100Ω的三相对称负载,实验过程中采用了第5章所提出的控制方案。图2.10所示的计算结果是通过式(2-106)得到,从图中可以看出实验结果与计算结果基本吻合。
![](https://epubservercos.yuewen.com/3E1594/19549638108901606/epubprivate/OEBPS/Images/42_01.jpg?sign=1739301294-dX8Ck5w6PFvt3n2fh28EBc9DGtr8Yq17-0-3ea5e84d23e8802d7a78333ae963742c)
图2.10 在不同的负载、转速和PW线电压下的PW和CW有功功率