![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=1738867297-dRGucjfRffqW6aq1BaLi6ZMJ4BpFGH92-0-33c08bb27408d3b4d52a85d4d2626ac1)
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=1738867297-xmQkWt6UmQFXEG1DwBUv08Fea8P1XAfQ-0-a9168ad3980ad11ee034a3cbc574861c)
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=1738867297-Fcr5W0xyhMchZtT4Z9c1dKMVAtGZBDTZ-0-fb60edde201b78f19e112b94c7be538f)
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=1738867297-0CGbFkdtjtqulohwPAWqoVOHz1lYzTYd-0-fd09a682268fc7a7be19a5c36e2bd17c)
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=1738867297-KAeTz48mozuj4yZIGx1a98dOiOffMOVH-0-99f131885810918b7ab4a2a9d00cb3fc)
由式(2-102)和式(2-103)可得
![](https://epubservercos.yuewen.com/3E1594/19549638108901606/epubprivate/OEBPS/Images/41_02.jpg?sign=1738867297-HYbqJTlR4eRs5zvvZFtwLP4jPvhgQuXj-0-065ef34f97eab8fecf02105e1f661bda)
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=1738867297-LNx4MPqn869kaOpwr8Yb7QbcmMKPnYV9-0-8fd53cee542dabcbce5f36ec2bd43e33)
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=1738867297-3UHyeB7axMmMKNsbBurpHKkFTJieioWS-0-2e78b51fb0b0d9006455ce1409bcfbc8)
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=1738867297-v4duCDDW3WZc7jQhNk0bihDdaOEmLkWV-0-227729240ddecbf23bfa57bf9bd0d758)
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=1738867297-Lrjk8PpXC08NfHhQzLh09TalLZaISUoz-0-09bfb8725ff872dacdd10bc3f70a9742)
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=1738867297-MKYm8RG3u9jETL4WCFvqU0ujnQjjylyJ-0-3d2348013f41a7f49235abc7932d5e0e)
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