![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=1739198732-f0n3nVBC6Vju4zubiXyk5VLt49M1AD69-0-554cae75ee483ef652b25a3dc922d77c)
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=1739198732-pjY7DGSLixw9f0MwntC3FtgMX5LgEJBp-0-3f3bb2e5ce98bd504ab28cd73f8e6bdd)
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=1739198732-XZowhGOTGsOAjIJNre1NrAuBxXSC5wzb-0-a7e7b40b9e40b9ddd53d25dd729c470f)
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=1739198732-HxgMZo0y3ox538RZYI2uIsCTeHhKQ5zX-0-09da915e5b8ac680b6effbac5df24598)
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=1739198732-JZrVPfjTGc1epRwLJS5boTimlPQhYNpY-0-c8d4d1e1098ef21b1e62bda2deb7b16b)
由式(2-102)和式(2-103)可得
![](https://epubservercos.yuewen.com/3E1594/19549638108901606/epubprivate/OEBPS/Images/41_02.jpg?sign=1739198732-Ezmiu4bRQ7wxcCGf1ilTd2wVKrr3NMze-0-68b945cc4b0cd33bca3a652ea873f1a9)
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=1739198732-gaaeb4sgETflUs4H4osRCAZibtTpKmX7-0-9098006cf6dd37041074c0761495c5e3)
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=1739198732-WC8N5nPYPBRP6SJfjPBV0PrPgnBGtqIr-0-03d7443b094d02a634a141567d60d8a0)
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=1739198732-NuIE5dsVeDMQYJcLB4bNDwvSXOZRXu0Y-0-a974c4437cf42c01642ce63ce9ed6dda)
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=1739198732-4fympOnvANjVVfxjK9L4kN2wa79dbefE-0-38af53d2e1b9255a22fc857b004c4a0c)
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=1739198732-IpNCZu0xjH6Q094VH6Ej6Tmnqt6rgARO-0-2e70673bf45aa16831e2a9643d306685)
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