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文檔簡介
1、雙饋風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的變流器容量是雙饋電機(jī)的轉(zhuǎn)差率容量,具有體積小、重量輕、損耗低等特點(diǎn),因此是目前國內(nèi)外市場上的主流機(jī)型。隨著風(fēng)電場規(guī)模的擴(kuò)大,要求并網(wǎng)的雙饋風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)必須具備低電壓穿越、抵御電網(wǎng)電壓不平衡的影響以及無功補(bǔ)償?shù)哪芰?,即提高雙饋風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)并網(wǎng)適應(yīng)性。本文結(jié)合云南電網(wǎng)電力科學(xué)研究院“基于PSCAD的風(fēng)電機(jī)組建模技術(shù)及并網(wǎng)適應(yīng)性研究”科研項目,圍繞雙饋風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的變流器控制技術(shù)進(jìn)行了較為深入的研究,主要內(nèi)容如下:
2、 雙饋風(fēng)電發(fā)電系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型的建立。綜合雙饋風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的風(fēng)速、風(fēng)力機(jī)、雙饋感應(yīng)電機(jī)、機(jī)側(cè)和網(wǎng)側(cè)變流器等子系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型,建立了基于定子磁鏈定向的雙饋電機(jī)矢量控制策略和基于電網(wǎng)電壓定向的網(wǎng)側(cè)變流器矢量控制策略,在PSCAD環(huán)境下建立了單機(jī)仿真模型,并通過仿真進(jìn)行了驗證。
故障時雙饋電機(jī)暫態(tài)分析和低電壓穿越能量吸收方案。通過拉普拉斯變換,推導(dǎo)了雙饋電機(jī)在電網(wǎng)電壓跌落至零時的定、轉(zhuǎn)子故障磁鏈和故障電流解析式,分析了雙饋電機(jī)在電網(wǎng)對稱
3、跌落時的電磁暫態(tài)特性,討論了在電網(wǎng)電壓跌落時,DFIG低電壓穿越需要解決的問題,即減小轉(zhuǎn)子故障電流來保護(hù)機(jī)側(cè)變流器,減小直流母線的過電壓來保護(hù)中間電容。從減少故障恢復(fù)時從電網(wǎng)吸收無功功率的大小和避免直流母線電壓上升的角度推導(dǎo)了Crowbar電阻的取值。在PSCAD中從添加外部電路(Crowbar電路和Chopper電路)的角度來實現(xiàn)低電壓穿越。
電網(wǎng)電壓不平衡時變流器的控制策略。在正負(fù)序分量分離的基礎(chǔ)上,建立了雙饋電機(jī)在正負(fù)序
4、坐標(biāo)系下的數(shù)學(xué)模型和瞬時功率模型,得出電網(wǎng)電壓不平衡時定子磁鏈中出現(xiàn)的負(fù)序分量是引起電磁轉(zhuǎn)矩、有功功率、無功功率脈動,轉(zhuǎn)子電流畸變,定子電流不對稱的根本原因。采用兩套控制系統(tǒng)分別控制定子電流的正負(fù)序分量,分別實現(xiàn)了機(jī)側(cè)變流器抑制定子三相電流不平衡,網(wǎng)側(cè)變流器抑制網(wǎng)側(cè)交流器輸出三相電流不平衡的控制目標(biāo),并在仿真模型中進(jìn)行了驗證。
風(fēng)電場建模與無功補(bǔ)償。總結(jié)了風(fēng)電場建模的主要問題和常用的等效方法,以及風(fēng)電場集群效應(yīng)對電力系統(tǒng)的正面
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