Tổng hợp bộ điều khiển góc Pitch bám điểm công suất tối ưu cho tua-bin gió dựa trên Hệ logic mờ và Điều khiển mặt động

35 lượt xem

Các tác giả

  • Nghiêm Xuân Thước (Tác giả đại diện) Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
  • Đào Hoa Việt Học viện Kỹ thuật Quân sự
  • Đỗ Mạnh Dũng Trường Đại học Phenikaa
  • Nguyễn Đăng Toàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
  • Hoàng Quốc Xuyên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.54939/1859-1043.j.mst.98.2024.50-60

Từ khóa:

Tua-bin gió; Góc Pitch; Điều khiển mặt động; Hệ logic mờ; Điểm công suất tối ưu

Tóm tắt

Bài báo trình bày về một phương pháp nâng cao hiệu suất làm việc của tua-bin gió bằng hệ logic mờ. Hệ logic mờ đóng vai trò một hệ chuyên gia nhằm xác định góc Pitch mong muốn từ tốc độ gió để đảm bảo công suất phát của tua-bin gió đạt giá trị tối ưu. Để đảm bảo góc Pitch bám góc Pitch mong muốn, một bộ điều khiển mặt động được đề xuất. Kết quả và chất lượng hệ thống điều khiển mặt động Pitch kết hợp với hệ logic mờ được phân tích bằng mô phỏng số với các kịch bản khác nhau.

Tài liệu tham khảo

[1]. Đinh Mạnh Cường, Mai Thị Trinh, “Nghiên cứu một số điều kiện phát triển điện gió tại Việt Nam trên cơ sở dự án Nhà máy Phong Điện I – Bình Thuận”, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, ĐHQGHN, (2016).

[2]. Minh Hà Dương, Ngô Thị Tố Nhiên, “Các kịch bản phát triển điện gió ở VIệt Nam đến năm 2030”, Sáng kiến chuyển dịch Năng lượng Việt Nam (VIET SE), (2019).

[3]. El-Ahmar, M. H., Abou-Hashema M. El-Sayed, and A. M. Hemeida. "Evaluation of factors affecting wind turbine output power." 2017 Nineteenth International Middle East Power Systems Conference (MEPCON). IEEE, (2017).

[4]. Hayatdavudi, Mahdi, Mojtaba Saeedimoghadam, and Seyed MH Nabavi. "Adaptive control of pitch angle of wind turbine using a novel strategy for management of mechanical energy generated by turbine in different wind velocities." Journal of Electrical Engineering and Technology 8.4: tr. 863-871, (2013).

[5]. Hosseini, Ehsan, and Ghazanfar Shahgholian. "Different types of pitch angle control strategies used in wind turbine system applications." Journal of Renewable Energy and Environment 4.1 (2017).

[6]. Nhat-Minh Le Phan, Tung Thanh Nguyen, Duong Tung Nguyen, Nga Thi-Thuy Vu, “Output Feedback Adaptive Pitch Angle Control for Variable Speed Wind Turbine”, JST: Smart Systems and Devices, Volume 33, Issue 3, 057-064, (2023).

[7]. Apata, O., and D. T. O. Oyedokun. "An overview of control techniques for wind turbine systems." Scientific African 10: e00566, (2020).

[8]. Chih-Ming Hong, Cong-Hui Huang, Fu-Sheng Cheng, “Sliding Mode Control for Variable-speed Wind Turbine Generation Systems Using Artificial Neural Network”, Volume 61, Pages 1626-1629, (2014).

[9]. Farah Echiheb, Yasmine Ihedrane, Badre Bossoufi, Manale Bouderbala, Saad Motahhir, Mehedi Masud, Sultan Aljahdali & Madiha ElGhamrasni, “Robust sliding-Backstepping mode control of a wind system based on the DFIG generator”, Scientific Reports volume 12, Article number: 11782 (2022).

[10]. Haijun Ren, Hao Zhang, Guang Deng and Bin Hou, “Feedforward Feedback Pitch Control for Wind Turbine Based on Feedback Linearization with Sliding Mode and Fuzzy PID Algorithm”, Volume 2018 | Article ID 4606780, (2018).

[11]. L. Colombo, M.L. Corradini, G. Ippoliti, G. Orlando, “Pitch angle control of a wind turbine operatingoperating above the rated wind speed: A sliding mode control approach”, Volume 96, Pages 95-102, (2020).

[12]. Paladugu Venkaiah, Bikash Kumar Sarkar, Amitava Chaterjee, View all authors and affiliations, “Pitch control of electrohydraulic semi-rotary-actuated wind turbine with actuator and valve fault using generalized power-based exponential rate reaching law sliding mode controller”, First published online February 17, 2023. Volume 237, Issue 8, (2023).

[13]. Wang Xin, Zhu Wanli, Qin Bin, Li Pengcheng, “Sliding mode control of pitch angle for direct driven PM Wind turbine”, (2014). DOI: 10.1109/CCDC.2014.6852584.

[14]. Kim, Duyen Ha Thi, et al. "Adaptive control for uncertain model of omni-directional mobile robot based on radial basis function neural network." International Journal of Control, Automation and Systems 19.4: tr. 1715-1727, (2021).

[15]. J.C.Das. Power system harmonics and passive filter design. IEEE Press Series on Power Engineering, IEEE Press and Wiley, (2015).

[16]. Nguyễn Doãn Phước, Phân tích và điều khiển hệ phi tuyến, NXB Bách Khoa, (2021).

[17]. H. Ren, G. Deng, B. Hou, S. Wang, and G. Zhou, “Finite-Time Command Filtered Backstepping Algorithm-Based Pitch Angle Tracking Control for Wind Turbine Hydraulic Pitch Systems”, IEEE Access, vol. 7, pp. 135514–135524, (2019).

[18]. Slah, Hafsi, Dhaoui Mehdi, and Sbita Lassaad. "Advanced control of a PMSG wind turbine." International Journal of Modern Nonlinear Theory and Application 5.1: 1-10, (2016).

[19]. M. R. Patel and O. Beik, “Wind and solar power systems: design, analysis, and operation”, CRC press, (2021).

[20]. Hamoodi, Safwan A., Farah I. Hameed, and Ali N. Hamoodi. "Pitch angle control of wind turbine using adaptive fuzzy-PID controller." EAI Endorsed Transactions on Energy Web 7.28 (2020).

Tải xuống

Đã Xuất bản

25-10-2024

Cách trích dẫn

Nghiêm Xuân, T., V. Đào Hoa, D. Đỗ Mạnh, T. Nguyễn Đăng, và X. Hoàng Quốc. “Tổng hợp bộ điều khiển góc Pitch bám điểm công suất tối ưu Cho Tua-Bin Gió dựa Trên Hệ Logic mờ Và Điều khiển mặt động”. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Và Công nghệ quân sự, vol 98, số p.h 98, Tháng Mười 2024, tr 50-60, doi:10.54939/1859-1043.j.mst.98.2024.50-60.

Số

Chuyên mục

Kỹ thuật điều khiển & Điện tử

##category.category##

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả