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文檔簡介
1、隨著世界各國相繼進入工業(yè)化,電能的需求與供應(yīng)矛盾日益尖銳。以石油和煤炭為主的化石能源的使用對環(huán)境造成了巨大的破壞,世界上化石能源儲量隨著大規(guī)模開發(fā)和使用已日漸枯竭。于是替代化石能源發(fā)電的清潔能源發(fā)電方式受到前所未有的重視。這為風(fēng)力發(fā)電的大規(guī)模開發(fā)和應(yīng)用帶來了契機。中國過去的風(fēng)電政策是“集中建設(shè),規(guī)模上網(wǎng)”,該政策對風(fēng)能的集中開發(fā)具有積極作用。但為了充分利用高山峽谷氣流通道形成的風(fēng)能等情況(這些地區(qū)并不適合大規(guī)模集中建設(shè)風(fēng)電場),需要建設(shè)
2、能就地并網(wǎng)的小規(guī)模分布式風(fēng)電場。所以對該類風(fēng)電場進行研究具有重要的現(xiàn)實意義。
本文首先總結(jié)了風(fēng)力發(fā)電在國內(nèi)外的發(fā)展情況并介紹了雙饋風(fēng)力發(fā)電機短路電流特性、雙饋風(fēng)力發(fā)電機低電壓穿越保護方案以及風(fēng)電場聯(lián)絡(luò)線保護的研究現(xiàn)狀。
其次,介紹了雙饋風(fēng)力發(fā)電機的工作原理和數(shù)學(xué)模型并以此數(shù)學(xué)模型為基礎(chǔ)在DIgSILENT/Powerfactory軟件平臺上建立了DFIG的仿真模型,并對該仿真模型進行了仿真驗證。
3、 第三,由于分布式風(fēng)力發(fā)電場一般是就地并入電網(wǎng),所并入的電網(wǎng)主要是末端配電網(wǎng),若并網(wǎng)風(fēng)力發(fā)電機具有良好的低電壓穿越能力會對故障期間的末端電網(wǎng)提供重要的功率支撐。所以本文推導(dǎo)了雙饋風(fēng)力發(fā)電機的短路電流特性公式,以此為基礎(chǔ)研究了雙饋風(fēng)力發(fā)電機的低電壓穿越問題。目前的雙饋風(fēng)力發(fā)電機低電壓穿越方式主要是利用撬棒保護電路,而撬棒電阻值的大小是雙饋風(fēng)力發(fā)電機能否實現(xiàn)低電壓穿越的關(guān)鍵,本文對撬棒電阻的取值進行了理論和仿真研究。
最后,針
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