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      MW급 풍력터빈의 피치 구동기의 시간지연과 출력응답에 관한 연구 = A Study on the Time Delay of Pitch Actuator and Output Power Response for MW Wind Turbines

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      https://www.riss.kr/link?id=A107328613

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      The control method of variable speed and pitch has been adopted for most recent MW wind turbines. In the variable pitch system, the pitch angle is adjusted to maintain the rated power when the wind speed is higher than rated. The pitch system consists...

      The control method of variable speed and pitch has been adopted for most recent MW wind turbines. In the variable pitch system, the pitch angle is adjusted to maintain the rated power when the wind speed is higher than rated. The pitch system consists of a pitch controller and pitch actuator. When the pitch angle operates in the pitch actuator, a time delay typically occurs because of the existence of Coulomb friction. In previous research, it was recommended to set about 15 rad/s for the bandwidth of the pitch actuator in terms of output power response when the time delay is not considered. In this paper, we carried out numerical simulations with a turbulence wind speed for a 2 MW wind turbine considering the time delay of the pitch actuator. It is recommended to set about 60 rad/s for the bandwidth of the pitch controller, as this is appropriate when all things such as mean output power, standard deviation of output power, mean rotor speed, standard deviation of rotor speed, and rotor overspeed are considered.

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      참고문헌 (Reference)

      1 김철진, "피치 루프 개별 게인 스케줄링 기법을 통한 타워 하중 저감 제어" 한국풍력에너지학회 9 (9): 25-32, 2018

      2 임채욱, "피치 구동기의 대역폭과 MW급 풍력발전기의 출력 파워 응답 고찰" 한국풍력에너지학회 8 (8): 31-38, 2017

      3 임채욱, "풍력터빈의 피치 PI 제어기 특성 고찰" 대한기계학회 35 (35): 59-65, 2011

      4 Bianchi, F. D., "Wind Turbine Control Systems: Principles, Modelling and Gain Scheduling Design" Springer-Verlag 2007

      5 Van der Hofft, E. L, "Wind Turbine Control Algorithms"

      6 Nam, Y. S, "Wind Turbine Control"

      7 Cho, J. H, "The Effects of Torque Schedule and Pitch Loop Bandwidth Change on the Performance & Mechanical Load of MW Wind Turbine" 2012

      8 Van Engelen, T. G, "Morphological Study of Aeroelastic Control Concepts for Wind Turbines"

      9 임채욱, "MW급 풍력터빈의 피치 구동기의 대역폭에 관한 연구" 한국신·재생에너지학회 13 (13): 4-12, 2017

      10 "IEC 61400-1, Wind Turbines –Part 1: Design Requirements"

      1 김철진, "피치 루프 개별 게인 스케줄링 기법을 통한 타워 하중 저감 제어" 한국풍력에너지학회 9 (9): 25-32, 2018

      2 임채욱, "피치 구동기의 대역폭과 MW급 풍력발전기의 출력 파워 응답 고찰" 한국풍력에너지학회 8 (8): 31-38, 2017

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      4 Bianchi, F. D., "Wind Turbine Control Systems: Principles, Modelling and Gain Scheduling Design" Springer-Verlag 2007

      5 Van der Hofft, E. L, "Wind Turbine Control Algorithms"

      6 Nam, Y. S, "Wind Turbine Control"

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      11 Bossanyi, E. A, "GH Bladed Version 3.82User Manual"

      12 Jonkman, J, "Definition of a 5MW Reference Wind Turbine for Offshore System Development" NREL 2009

      13 Jonkman, J, "Definition of a 5-MW Reference Wind Turbine for Offshore System Development" NREL 2009

      14 Hansen, M. H, "Control Design for a Pitch-regulated, Variable speed Wind Turbine" Technical report RisøNational Laboratory 2005

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