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文檔簡介
1、隨著電網(wǎng)中風(fēng)電機組并網(wǎng)容量的快速增加,同步機組所占比例逐漸下降。現(xiàn)有風(fēng)電機組大部分為變速風(fēng)電機組,風(fēng)電機組與電網(wǎng)之間由電力電子變換器解耦連接,不對電網(wǎng)的波動進行響應(yīng),不對電網(wǎng)變現(xiàn)出慣性,所以風(fēng)電滲透率的增加勢必會導(dǎo)致電網(wǎng)慣性的不斷下降。低慣性會導(dǎo)致功率不平衡時電網(wǎng)頻率的急劇波動,影響電力系統(tǒng)的正常運行,所以使變速風(fēng)電機組進行慣性響應(yīng)對提高風(fēng)電滲透率、保證電網(wǎng)穩(wěn)定運行有重大意義。本文以全功率型風(fēng)電機組為研究對象,主要分析和研究了df/dt
2、慣性控制方法和基于優(yōu)化鎖相環(huán)的慣性控制方法的工作原理,設(shè)計并完成了全功率型風(fēng)電機組慣性實驗平臺,并借助此實驗平臺驗證了這兩種慣性控制方法的可行性。
本文首先介紹了全功率型風(fēng)電機組的基本結(jié)構(gòu)和典型并網(wǎng)控制策略,分別建立了網(wǎng)側(cè)PWM變換器模型,和鼠籠型全功率發(fā)電機的控制模型,介紹了兩種典型的并網(wǎng)控制策略,即機側(cè)變換器、網(wǎng)側(cè)變換器解耦控制,機側(cè)變換器、網(wǎng)側(cè)變換器交叉耦合控制。然后針對這兩種典型的并網(wǎng)控制策略,分析和研究了常用的慣性控
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