最终船舶电力系统稳定性研究 毕业论文.doc
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1、江苏科技大学苏州理工学院20 届毕业设计(论文) 船舶电力系统稳定性研究 系 部: 电子与信息工程 专业名称: 电气工程及其自动化 班 级: 学 号: 作 者: 指导教师: 二零 年六月江苏科技大学苏州理工学院本科毕业论文船舶电力系统稳定性研究Research on the Stability of Marine Electric Power System摘要船舶是水上航行,海洋开发及国防建设的重要海上交通工具。船舶电力系统作为船舶的灵魂它的稳定性对船舶来说具有特别重要的意义。船舶电力系统与陆地电力系统是存在一定区别的。它是一个典型的独立电力系统,规模较小,但却十分复杂。科学技术日新月异,船舶
2、电力系统容量在不断提高,生产技术在不断进步,船舶电力系统的自动化程度不断发展,除了船舶的电气照明和电力拖动之外,现在船舶大部分使用电力推进装置。船舶采用电力推进装置电能储备量增大。但同时也增加了控制电气的复杂性,所以对船舶电力系统的稳定性研究十分必要。经过对资料的大量搜集阅读,本文对船舶电力系统稳定性的研究重要性以及国内外研究的现状进行了了解,还简要介绍了船舶电力系统的组成,电力系统稳定性理论,一些稳定性控制方法。然后对船舶电力系统两机并联型数学模型进行了建模与分析。又在建立好的模型的基础上利用反推法设计了自适应控制器,使系统在参数不确定以及外界存在扰动时仍能稳定运行,设计好控制器后采用经典的
3、李雅普诺夫稳定性定理进行了稳定性的证明。最后,为了验证所设计的控制器的控制效果,在MATLAB下进了了系统仿真。仿真主要研究在不加控制器时和加控制器之后,功角和功角速度两个量的时序图。通过前后两个量的波形对比分析,得出结论,证明控制器可以在系统受到扰动时使系统恢复稳定。关键词:船舶电力系统;稳定性研究;反推法;自适应控制器AbstractShip is an important maritime transport for watercraft, marine development and national defense building. Ship power system as the
4、 soul of the ship, it has special significance for ship. There is a certain difference between ship power system and power system on land. It is a typical independent power system, small in size, but it is very complicated. Science and technology changes with each passing day, the ship power system
5、capacity is rising, the production technology is in progress, ship power system degree of automation continued development, in addition to the ships electrical lighting and electric drive, most ship are now using electric propulsion device. Ships using electric propulsion increase power reserve. But
6、 at the same time also increased the complexity of the electric control, so it is very necessary to study the stability of ship power system.After a huge collection of information to be read, in this paper, the importance of ship power system stability studies, as well as on the current situation of
7、 domestic and foreign research, also briefly introduces the composition of ship power system, power system stability theory, some stability control method. Then modeling and analysis the nonlinear mathematical model of two generators in parallel of ship power system. And in establishing a good model
8、 on the basis of the adaptive controller is designed using back stepping method, make the system in the parameter uncertainty and external disturbance when still can stable operation, good controller is designed after the classical lyapunov stability theorem is used for validation of stability judgm
9、ent. Finally, in order to verify the control effectiveness of the designed controller, into the procession of system simulation under MATLAB. Simulation research after without controller and the controller, the Angle and angular velocity timing diagram of two quantities. Through two quantities befor
10、e and after the waveform comparison and analysis, come to the conclusion that time can prove that the controller in the system disturbance when the system restore stability.Keyword:marine electric power system; stability; back stepping; adaptive control目 录第一章 绪论11.1 课题研究的目的和意义11.2 国内外研究现状以及存在的不足21.3
11、 本文主要内容3第二章 船舶电力系统稳定性理论52.1 船舶电力系统的概述52.1.1 船舶电力系统的一般组成结构52.1.2 船舶电力系统的运行工况及特点82.2电力系统稳定概念92.2.1 电压稳定与电压崩溃102.2.2 转子角稳定102.2.3频率稳定102.3 船舶电力系统稳定的分类112.4船舶电力系统稳定性控制技术112.4.1 传统的稳定性控制方法122.4.2 现代稳定性控制方法122.5本章小结12第三章 船舶电力系统两机并联型非线性数学模型143.1 船舶电力系统建模143.1.1 同步发电机电气结构143.1.2 同步发电机的绕组分配143.2 船舶电力系统两机并联型非
12、线性数学模型的建立163.3 本章小结18第四章 基于反推法的自适应控制器设计194.1 自适应控制的简要概念194.2 李雅普诺夫稳定性理论204.2.1 标量函数定号性简介204.2.2 李雅普诺夫(Lyapunov)第二方法的定理214.3 反推法(back stepping)的基本原理介绍224.4 基于反推法的自适应控制器的设计234.5本章小结25第五章 系统仿真275.1 船舶电力系统两机并联型非线性数学模型仿真275.2 加入控制器后的系统仿真295.3 本章小结32结论33致谢34参考文献35第一章 绪论1.1 课题研究的目的和意义船舶是海上航行、运输、作业、作战的重要交通工
13、具。对航海的船舶而言,拥有一个保证其安全行驶的稳定的电力系统是基础。由于船舶是一个孤立的行驶在海洋上的独立体,犹如一个可移动的海上城市。因此船舶电力系统与陆地电力系统相比在容量,输配电等方面都存在很大差异。船舶电力系统是一个独立电力系统的典型,它规模较小,但非常复杂,有许多特点。船舶电力系统的稳定性是指系统在受到外界较大扰动(如短路故障、负荷突变、切除了大容量的发电机、变压器等)后,系统各发电机依旧可以保持同步运行以及电压和频率依旧保持稳定的能力1。船舶体积有限,所以船舶电力系统电站容量较小,电站容量相对小,那么一些大负载容量就相对大,可以比作单台发电机容量,这样的大负载加入工作时,启动瞬间会
14、对电网电压、频率等因素产生很大影响,使电网稳定性波动较大;船舶的容积有限,电气设备比较集中,而且设备在船上的工作环境恶劣,环境温度过高,电机会出现出力不足,绝缘加速老化的现象。船上湿度大,电气配置会出现绝缘变潮、分层、形变等恶劣后果,导致配置绝缘能力下降。并使设备中存在的金属部件腐蚀速度加快,使用寿命减少,外表镀层脱离,绝缘可靠度降低。船舶航行,若遇恶劣天气,冲击、晃动明显时,船用电气设备被破坏、误动的可能性就会加大。一个元器件产生小问题可以顷刻影响整个船舶电网安全,从而对系统的稳定产生阻碍。这些都是船舶航行时的安全隐患。船舶在大海上航行,被水包围,一旦发生事故,想立刻得到救援肯定不可能,一旦
15、船舶电力系统失去稳定性很可能造成全船停电,会严重威胁船舶和船上人员的安全,导致船毁人亡的悲剧。因此船舶电力系统的稳定性是船舶经济安全运行以及船员人生安全的重要基础。船舶电力系统的稳定性担负着为全船所有用电设备(尤其是对船舶安全性能影响重大的电气设备)连续不断的、稳定的提供电能的任务。船舶电力系统稳定性对船舶的意义非比寻常2。1.2 国内外研究现状以及存在的不足在国外,船舶电力系统的研究起步比较早,对于一些造船业较先进的西方发达国家来说,他们从上个世纪中叶就开始了对船舶电力系统的研究与探索。他们对船舶电力系统的稳定性,暂态过程分析等一些方面进行了研究。近年来,国外的一些大公司都开始了船舶电力系统
16、的建模与分析方面的探索。西方在船舶电力系统方面的研究侧重于: 集成技术的研究。这虽然是一个复杂的研究方面,但西方发达国家凭借自身雄厚的经济技术实力已经设计了一些供电的集成方案。如荷兰的Imtech公司,法国的施耐德公司,他们都可以提供很强大的集成技术来进行设计3。 研究更加模块化、标准化。把原本为一个整体的电力系统分割成一个个独立的小模块来设计、制造。使用时各模块相互配合,简化了总体配置,强化了功能。 加强发电模块的研究。一般由燃汽轮机或高中速柴油机作为发电模块的主发电机组的原动机,它与发电机、控制器组成发电模块。燃汽轮机作为主动力不仅可以提高供电密度,还可以节约船舶空间。燃汽轮机作为主动力也
17、是未来船舶发电机的发展方向。 注重配电模块的研究。配电模块由中压配电板提供完成,中压配电板不仅自身结构好,功能强大,还能够从系统集成角度与别的部分协调。随着船舶供电系统结构的发展,还产生了中压船舶环网柜。如英国施耐德公司出产的中压环网柜,环网灵活,采用模块化设计,它提供了供电冗余以确保负载安全运行4。 向智能管理系统方向研究,智能管理系统的未来发展目标是很智能,很强大。目前智能管理局限于电站管理、电力监测、故障隔离、恢复功能。在未来电力谐波处理也将被放入智能管理系统中。我国在船舶电力系统的研究及应用领域起步较晚,但在我们的努力下取得了不少成果: 船舶电力系统的发电率逐年上升。解放初生产的船舶总
18、吨位很小,如今可以生产出技术复杂的并配备相应电力系统的大吨位船舶5。 电气设备性能及供电指标大幅提升。船舶电力系统的静态性能指标、动态性能指标及承受负荷的能力都有了提高,还出现了船舶高参数电力系统。 船舶电力系统的集中控制、自动化控制,提高了船舶的供电质量,减少了人力操作。 不断汲取新技术。社会不断进步发展,技术也是日新月异,不断革新,因此,我们也不断汲取新科技,提高系统性能。我国在工业基础方面还是有一定的基础和优势的,如船舶原动机、船舶发电机以及船舶配电、船舶的变频调速等关键性技术。我国在理论研究、系统完整性分析设计方面与西方国家相比仍存在差距。目前,我国与发达国家的差距主要存在于船舶使用大
19、功率电机以及船用高压大容量电力电子器件等一些船用电气设备,以及装船率较低6。1.3 本文主要内容本文在掌握了船舶电力系统的组成、结构以及运行工况的基础上,进一步对船舶电力系统的稳定性进行研究,建立两机并联型非线性数学模型,根据模型设计基于反推法的自适应控制器,使系统在参数不确定及外界扰动情况下仍可以稳定运行。本文的结构如下:第一章 为绪论。主要介绍了这篇论文的研究目的和意义,国内外现状和这篇文章的主要任务和内容。第二章 主要介绍船舶电力系统稳定性理论。首先介绍了一下船舶电力系统的组成以及船舶电力系统的特征和运行工况。在对船舶电力系统的结构特点有了一定了解的基础上,介绍了船舶电力系统稳定性的概念
20、和船舶电力系统稳定的分类。最后把传统的稳定性控制方法和现代的稳定性控制方法分别进行了介绍。 第三章的主要内容是建模。在分析了船舶同步电机的结构和绕组分配之后,建立了船舶电力系统两机并联型非线性数学模型,并对其进行了简单的分析。 第四章的主要内容是利用反推法设计自适应控制器。本章主要介绍了自适应控制的概念原理,接着叙述了李雅普诺夫稳定性理论,然后介绍了反推法的基本知识,最后设计了基于反推法的自适应控制器的设计,并用李雅普诺夫稳定性理论证明了控制器可以起到稳定的作用。 第五章是系统仿真。分别对不加控制器时的两机并联电力系统和加入控制器的系统进行仿真。通过对比前后两次仿真的功角、功角速度的波形图,证
21、明了加入所设计的控制器后,系统可以在外界扰动下恢复稳定。 第二章 船舶电力系统稳定性理论2.1 船舶电力系统的概述 与陆地电力系统相比,船舶电力系统和它的区别主要在于:船舶在海上航行的独立性决定了它是一个独立的电力系统。发电装置与用电设备之间的距离有限。陆地电力系统发电装置与用电设备相隔比较远,可以有好几百公里,在它们之间使用长距离输电线路进行输电,并经过多次变压才可以完成。船舶电力系统的工程实施难度比较大,因为船舶的总装机功率都比较高,所以必须采用严格的工程措施来防止设备之间出现短路现象。陆地电力系统控制部分一般由数个独立的子系统组成,船舶电力系统则是一个高度集成,配合工作的电力网络。船舶电
22、力系统设计运行的最基本要求是安全,不发生人生事故;系统的设计要求可靠,可以对设备提供连续供电;电能优质,满足电气设备等一些配置对电压和频率的要求;经济,节省电能7。2.1.1 船舶电力系统的一般组成结构船舶电力系统通常情况下主要是由船用电源、船用配电装置、船用电力网与电气负载这四部分连接起来的整体。船舶电力系统包括电能的产生、输送、分派以及消耗等全部装置以及它们所形成的网络8。其结构简图如图2-1所示。G1M1M2G2G3M3M4MSBACB1MCCB1MCCB2MCCB3ISW1MCCB4MCCB5ACB2DSBTrISW2ACB3MCCB6MCCB7MCCB8DSB380/220VEISB
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