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文檔簡介
1、風能作為清潔無污染、可持續(xù)能源,它的應用與普及已受到世界各國的高度重視。但是風電的隨機性、波動性和間歇性,造成風電微網(wǎng)并入主網(wǎng)時在接入點注入電壓和頻率波動、電壓閃變、諧波污染等復雜的電能質量擾動,需要對風電微網(wǎng)接入主電網(wǎng)進行電能質量控制。
論文分析了風電微網(wǎng)的電能質量特性,并探討了相應的改善措施,以全面提高和保障風電微網(wǎng)和主電網(wǎng)高電能質量運行。考慮到并網(wǎng)接口是提高電能質量的一個重要環(huán)節(jié),根據(jù)風電微網(wǎng)接入主網(wǎng)的并網(wǎng)變流器和電
2、能質量控制裝置具有相同拓撲結構,論文深入研究了一種具有電能質量統(tǒng)一控制功能的微網(wǎng)并網(wǎng)的功率接口,并在工作原理、拓撲結構、數(shù)學建模、功能和控制方法上進行了分析。
針對接口實現(xiàn)諧波電流抑制、無功電流補償、電壓畸變補償和風電微網(wǎng)并網(wǎng)。論文在檢測算法上深入研究了廣義諧波理論,提出了基于廣義諧波理論的電壓、電流電能質量擾動算法,基于廣義諧波理論的電流擾動與風電微網(wǎng)并網(wǎng)有功電流結合算法。在控制算法上,通過對風電系統(tǒng)的功率特性與風力機的
3、運行特性的研究,采用電磁轉矩控制實現(xiàn)對風力發(fā)電機的最大功率控制也就得到風電微網(wǎng)最大有功電流。輸出控制算法則采用三態(tài)滯環(huán)。由于環(huán)滯環(huán)寬度固定,開關頻率不均勻等問題,通過調(diào)節(jié)滯環(huán)寬度的大小從而改變開關頻率的恒頻三態(tài)滯環(huán)實現(xiàn)對具有電能質量統(tǒng)一控制功能的風電微網(wǎng)功率接口的控制。
論文還詳細敘述了具有電能質量統(tǒng)一控制功能的風電微網(wǎng)并網(wǎng)功率接口的部分設計,其中包括主電路參數(shù)設計、基于32位浮點單元高性能TM320C28343DSP芯片
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