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文檔簡介
1、隨著風(fēng)電裝機容量不斷增加,風(fēng)電系統(tǒng)在整個電力系統(tǒng)中所占比重越來越大,風(fēng)電系統(tǒng)與電網(wǎng)之間的相互影響也越來越明顯。由于風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)大多分布在地形復(fù)雜、氣候條件多變的偏遠(yuǎn)山區(qū),并網(wǎng)的距離較遠(yuǎn),且線路較長,因而電壓波動較大。特別是當(dāng)電網(wǎng)電壓發(fā)生跌落時,將使發(fā)電機的電磁功率減小,與汽輪發(fā)電機和水輪發(fā)電機不同,風(fēng)力發(fā)電機的主動轉(zhuǎn)矩由風(fēng)速所決定。由于風(fēng)速的不可控行,從而導(dǎo)致風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)在電網(wǎng)電壓跌落時更容易發(fā)生震蕩現(xiàn)象。為了解決該問題,在實際的并網(wǎng)風(fēng)
2、力發(fā)電系統(tǒng)中就必須要求并網(wǎng)風(fēng)力發(fā)電機組具備低壓穿越能力,保證系統(tǒng)在電網(wǎng)電壓跌落時能夠不間斷運行,以防止風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)發(fā)生脫網(wǎng)給整個電力系統(tǒng)造成不穩(wěn)定運行的影響。
本文以應(yīng)用最為廣泛的雙饋型風(fēng)力發(fā)電機為研究對象,從改變變流器的控制策略入手,圍繞理想電壓及電網(wǎng)電壓發(fā)生小值跌落時的變流器控制策略等相關(guān)問題進行深入研究,以提高電網(wǎng)電壓小值跌落時的風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的低壓穿越能力。根據(jù)雙饋風(fēng)力發(fā)電機的基本原理及特點,建立兩相旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系下的數(shù)
3、學(xué)模型。在分析電網(wǎng)電壓小值跌落對轉(zhuǎn)子側(cè)變流器和網(wǎng)側(cè)變流器的影響的基礎(chǔ)上,得出電網(wǎng)電壓小值跌落時會引起轉(zhuǎn)子過電流和直流側(cè)母線電壓波動的結(jié)論。根據(jù)分析得出的結(jié)論,針對轉(zhuǎn)子側(cè)變流器,本文提出在傳統(tǒng)控制策略的基礎(chǔ)上加上定子電流變化補償量的改進控制策略,以提高轉(zhuǎn)子變流器對轉(zhuǎn)子側(cè)電流的控制能力,有效地抑制轉(zhuǎn)子發(fā)生過電流;針對網(wǎng)側(cè)變流器,本文在傳統(tǒng)前饋控制策略的基礎(chǔ)上,提出同時將負(fù)載電流和電網(wǎng)電壓擾動作為前饋項引入系統(tǒng)的改進控制策略,以降低直流側(cè)母線
4、電壓的波動峰值,使直流側(cè)母線電壓能夠保持穩(wěn)定;進而達到提高電網(wǎng)電壓小值跌落下風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的低壓穿越能力的目的。結(jié)合對轉(zhuǎn)子變流器和網(wǎng)側(cè)變流器控制策略的分析與改進,運用電力系統(tǒng)暫穩(wěn)態(tài)仿真軟件PSCAD中的風(fēng)電場仿真模塊,搭建雙饋感應(yīng)風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的仿真模型,并針對本文提出的改進策略進行仿真分析與驗證。結(jié)果表明,通過上述改進的控制策略,可以有效地抑制風(fēng)電系統(tǒng)的轉(zhuǎn)子側(cè)過電流,減小直流側(cè)母線電壓的波動幅值,進而提高雙饋感應(yīng)風(fēng)力發(fā)電機在電網(wǎng)電壓發(fā)生小
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