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文檔簡介
1、我國的多數(shù)風電場都處于比較偏遠的不發(fā)達地區(qū),因此造成了風電場的接入電網(wǎng)大部分遠離負荷中心。周圍電網(wǎng)建設相對薄弱,較容易發(fā)生故障波動,從而影響到風電機組的穩(wěn)定運行。比較嚴重的情況是電網(wǎng)電壓存在大幅度跌落的可能較大,在電壓波動下降時風電機組大規(guī)模脫網(wǎng)將嚴重威脅電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運行。目前,為了保證電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,在大規(guī)模風電并網(wǎng)的應用技術中,已經(jīng)不再允許電網(wǎng)發(fā)生故障時風力發(fā)電機組自動脫網(wǎng)。近年來,我國也相即出臺了一些針對風電場低電壓穿越的相
2、關標準,對并網(wǎng)風力發(fā)電機組的低電壓穿越做出了硬性的規(guī)定。因此,研究風電機組的低電壓穿越能力具有重要的理論和現(xiàn)實意義。
本文總結當前國內外雙饋風電機組低電壓穿越問題的研究現(xiàn)狀,詳盡分析了目前關于低電壓穿越的三種實現(xiàn)方法,并對其進行分類評述各自的優(yōu)缺點。介紹了國內外風電并網(wǎng)對低電壓穿越的規(guī)定標準。比較完整地建立起雙饋風電機組的數(shù)學模型。建模過程涵蓋風力發(fā)電系統(tǒng)進行電磁暫態(tài)研究所包含幾種原件,有風力機數(shù)學模型、機械傳動裝置模型以及雙
3、饋發(fā)電機模型,為后面的低電壓穿越控制策略做好模型準備。在雙饋式風電機組數(shù)學模型的基礎上建立控制策略。該控制策略包含針對變槳距角的控制策略、轉子側變流器的定子磁鏈定向控制策略和針對網(wǎng)側變流器的電網(wǎng)電壓定向控制策略三部分。并在DIGSILENT仿真集成環(huán)境中搭建了控制模塊,進行控制策略仿真分析,驗證所使用的控制策略的正確性。最后根據(jù)本人實際工作中對某地區(qū)風力發(fā)電機進行低電壓穿越控制策略的實際測試方案來驗證本論文所提出的相關方法,驗證控制策略
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