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文檔簡介
1、隨著風力發(fā)電占電網(wǎng)份額的不斷增加,電網(wǎng)電壓跌落期間風力機維持并網(wǎng)運行的能力受到風力發(fā)電份額較高國家的強烈關注。當電網(wǎng)發(fā)生較為嚴重的電壓跌落時,在風力發(fā)電份額較低的情況下,風力機采取脫網(wǎng)運行,以防止敏感的勵磁變頻器過壓過流以及降低機械部件的應力沖擊。但是,隨著風力發(fā)電份額的增加,大范圍的脫網(wǎng)運行勢必加劇電網(wǎng)故障,甚至引起電網(wǎng)崩潰。因此,風電技術處于領先的西歐各國紛紛制定嚴格的風力發(fā)電并網(wǎng)標準。隨著我國風力發(fā)電井噴式的發(fā)展,對風力發(fā)電系統(tǒng)的
2、低壓穿越(Low Voltage Ride-through,LVRT)能力的研究是十分迫切的。
基于旁路電阻Crowbar裝置的LVRT技術能夠限制并快速衰減轉(zhuǎn)子過電流保護勵磁變頻器,提高雙饋式風力發(fā)電系統(tǒng)的LVRT能力。這種LVRT策略有以下不足:故障期間雙饋式感應發(fā)電機(Doubly-fed Induction Generator,DFIG)轉(zhuǎn)子線路通過Crowbar裝置短接消耗過多的無功功率對系統(tǒng)的恢復造成不利影響;較大
3、的Crowbar電阻值產(chǎn)生的高電壓威脅變頻器直流側(cè)電容的安全運行;母線電容過儲能難以及時釋放;Crowbar切除過程容易造成轉(zhuǎn)子過流和轉(zhuǎn)矩振蕩。
為解決常規(guī)Crowbar技術的不足,本文總結(jié)了電網(wǎng)故障狀態(tài)下提高DFIG的LVRT性能的一般三種方式:①加強向電網(wǎng)注入的無功電流量;②優(yōu)化變頻器控制環(huán)節(jié);③采用Crowbar裝置限制轉(zhuǎn)子過流保護變頻器。
通過對LVRT技術三種常用方式優(yōu)缺點的總結(jié),提出基于DFIG風力發(fā)電系
4、統(tǒng)的一種新型故障穿越(Fault Ride-through,FRT)控制技術。提出的暫態(tài)控制模式包含Crowbar裝置、逆變器的并聯(lián)、無功電流給定和無功電流優(yōu)先原則四個部分。
通過與常規(guī)Crowbar技術的對比研究,驗證所提出的FRT技術能夠提升風電場終端電壓,加強有功與無功功率輸出,抑制電磁轉(zhuǎn)矩的振蕩,支持公共連接點(Point of Common Coupling,PCC)電壓,幫助終端電壓的及時恢復。暫態(tài)控制模式的設計參
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