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      풍력터빈의 피치 제어 특성 고찰

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      https://www.riss.kr/link?id=A82496330

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      국문 초록 (Abstract)

      블레이드와 바람의 상호작용에 의해 발생하는 풍력터빈의 공기역학적 토크와 파워의 특성은 매우 비선형적이다. 그러므로 풍력터빈의 전체 동적 거동은 풍속의 크기에 따라서 비선형적인 ...

      블레이드와 바람의 상호작용에 의해 발생하는 풍력터빈의 공기역학적 토크와 파워의 특성은 매우 비선형적이다. 그러므로 풍력터빈의 전체 동적 거동은 풍속의 크기에 따라서 비선형적인 특성을 가진다. 공기역학적 비선형성은 또한 풍력터빈 제어시스템의 특성에 영향을 미치므로, 풍력터빈 제어기를 설계하기 위해서는 비선형적인 공기역학적 특성들에 대한 해석을 통한 고찰이 필연적이다. 본 논문에서는 정격파워 이상에서 풍속 크기에 따른 비선형적인 공기역학적 특성들과 이 비선형성들이 PI 제어기를 가지는 폐루프 피치계에 미치는 영향들을 1-질량 모델의 풍력터빈에 대하여 살펴본다

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      The aerodynamic power and torque of wind turbines are extremely nonlinear. Therefore, the overall dynamic behavior of a wind turbine exhibits nonlinear characteristics that are dependent on the magnitude of the wind speed. The nonlinear aerodynamic ch...

      The aerodynamic power and torque of wind turbines are extremely nonlinear. Therefore, the overall dynamic behavior of a wind turbine exhibits nonlinear characteristics that are dependent on the magnitude of the wind speed. The nonlinear aerodynamic characteristics of the wind turbine also affect the characteristics of the control system of the wind turbine. Therefore, the analysis of the nonlinear aerodynamic characteristics of wind turbine is essential in designing the wind-turbine controller. In this study, the nonlinear aerodynamic characteristics and the effects of these characteristics on the closed-loop pitch system with PI controller for an 1-mass model of the wind turbine are investigated above rated power.

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      목차 (Table of Contents)

      • 초록
      • Abstract
      • 1. 서론
      • 2. 공기역학적 토크의 비선형 파라미터
      • 3. 피치제어의 특성
      • 초록
      • Abstract
      • 1. 서론
      • 2. 공기역학적 토크의 비선형 파라미터
      • 3. 피치제어의 특성
      • 4. 결론
      • 후기
      • 참고문헌
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      참고문헌 (Reference)

      1 임채욱, "풍력터빈 토크제어의 특성 고찰" 제어·로봇·시스템학회 15 (15): 1157-1162, 2009

      2 임채욱, "가변속도-가변피치 풍력터빈의 정상상태 곡선 결정 방법" 대한기계학회 33 (33): 894-899, 2009

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

      4 Van der Hooft, E.L, "Wind Turbine Control Algorithms" ECN Petten 2003

      5 Hansen, A. D, "Wind Turbine Concept Market Penetration over 10 Years" 10 (10): 81-97, 2007

      6 Burton, T, "Wind Energy Handbook" John Wiley & Sons, Ltd 2001

      7 Munteanu, I., "Optimization of Variable Speed Wind Power Systems Based on a LQG Approach" 13 : 903-912, 2005

      8 Munteanu, I, "Optimal Control of Wind Energy Systems" Springer-Verlag 2008

      9 Bianchi, F. D, "Gain Scheduling Control of Variable-Speed Wind Energy Conversion Systems Using Quasi-LPV Models" 13 : 247-255, 2005

      10 Leithead, W. E, "Control of Variable Speed Wind Turbines: Dynamic Models" 73 (73): 1173-1188, 2000

      1 임채욱, "풍력터빈 토크제어의 특성 고찰" 제어·로봇·시스템학회 15 (15): 1157-1162, 2009

      2 임채욱, "가변속도-가변피치 풍력터빈의 정상상태 곡선 결정 방법" 대한기계학회 33 (33): 894-899, 2009

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

      4 Van der Hooft, E.L, "Wind Turbine Control Algorithms" ECN Petten 2003

      5 Hansen, A. D, "Wind Turbine Concept Market Penetration over 10 Years" 10 (10): 81-97, 2007

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      7 Munteanu, I., "Optimization of Variable Speed Wind Power Systems Based on a LQG Approach" 13 : 903-912, 2005

      8 Munteanu, I, "Optimal Control of Wind Energy Systems" Springer-Verlag 2008

      9 Bianchi, F. D, "Gain Scheduling Control of Variable-Speed Wind Energy Conversion Systems Using Quasi-LPV Models" 13 : 247-255, 2005

      10 Leithead, W. E, "Control of Variable Speed Wind Turbines: Dynamic Models" 73 (73): 1173-1188, 2000

      11 Hansen, M, "Control Design for a Pitch-regulated, Variable Speed Wind Turbine" Risø National Laboratory 2005

      12 Joselin Herberta, G. M, "A Review of Wind Energy Technologies" 11 : 1117-1145, 2007

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      2010-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2008-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2006-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2004-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
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      0.24 0.23 0.506 0.06
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