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文檔簡介
1、隨著常規(guī)能源的緊缺及其帶來的環(huán)境污染問題,清潔、高效、多樣的風力發(fā)電技術成為近幾年的研究熱點。風力發(fā)電技術中的低電壓穿越技術(LVRT)已得到了比較成熟的發(fā)展,而高電壓穿越技術(HVRT)的研究尚未引起充分的關注。電網(wǎng)電壓驟升故障和電網(wǎng)電壓跌落故障是兩種典型的電網(wǎng)故障,然而電網(wǎng)電壓驟升故障對變流器的危害要比電網(wǎng)電壓跌落故障對變流器的危害更大,因此更迫切地需要研究電網(wǎng)電壓驟升對變流器的影響以及相關的高電壓穿越控制策略。本文以雙饋風力發(fā)電機
2、(DFIG)為研究背景,進行了電網(wǎng)電壓驟升下網(wǎng)側變流器控制策略的研究。從理論分析到仿真研究,再到實驗驗證,一步步地進行了深入的分析和研究。
為了更好的分析電網(wǎng)電壓驟升對雙饋風力發(fā)電機網(wǎng)側變流器的影響,首先建立了電網(wǎng)電壓驟升下網(wǎng)側變流器的復狀態(tài)變量模型。在電網(wǎng)電壓驟升下對雙饋風力發(fā)電機網(wǎng)側變流器進行暫態(tài)分析,從理論分析和仿真研究兩方面說明了電網(wǎng)電壓驟升對網(wǎng)側變流器動態(tài)特性的影響,為提出電網(wǎng)電壓驟升下雙饋風力發(fā)電機網(wǎng)側變流器的控制
3、策略提供了理論基礎。
針對電網(wǎng)電壓驟升對雙饋風力發(fā)電機網(wǎng)側變流器的影響,先后采用了過調制控制策略、變直流電壓控制策略、無功控制策略,詳細介紹了各種控制策略的基本原理和具體實施方法,并通過仿真驗證了各種控制策略的正確性和可行性。
在理論分析和仿真研究的基礎上,搭建了11KW雙饋風力發(fā)電系統(tǒng)高電壓穿越實驗平臺。介紹了硬件電路設計和軟件設計。最后在實驗平臺上對采用的控制策略進行了實驗研究,并對實驗波形進行了分析,分析結果符
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