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文檔簡介
1、為了減少溫室效應(yīng),降低碳排放量,風力發(fā)電、生物能、太陽能等可再生能源的開發(fā)利用成為近十年能源研究和發(fā)展重點。風力發(fā)電經(jīng)歷了從小規(guī)模至大規(guī)模、從內(nèi)陸拓展至海上、從高壓交流輸電至高壓直流輸電的階段。由于海上風電場具有風力資源豐富且穩(wěn)定、不占用土地、可以大規(guī)模開發(fā)等優(yōu)勢,且隨著電力電子技術(shù)和高壓直流輸電技術(shù)的發(fā)展,海上風電場的研究獲得了飛速發(fā)展。已建成的海上風電場均采用交流匯集-直流傳輸結(jié)構(gòu),為了進一步降低風電場的建設(shè)成本、減小風機變流平臺的
2、體積和重量、減少風電傳輸并網(wǎng)損耗和提高設(shè)備的工作效率,純直流海上風電場已成為研究熱點,鑒于直流風電場尚處于理論研究階段,高壓大容量關(guān)鍵設(shè)備的研究以及風電場的損耗分析具有重要意義。
本文提出了一種基于模塊化隔離型DC/DC變換器(Modular isolated DC/DC converter,MIDC)的直流風電場拓撲,并考慮直流風電場中的實際情況,對中頻變壓器進行了詳細的分析和設(shè)計。針對變壓器原副邊繞組自身絕緣要求較低,而繞
3、組之間的絕緣要求較高的特殊情況,設(shè)計了一種采用高壓電纜作為高壓側(cè)繞組的中頻同軸變壓器。然后建立了變壓器優(yōu)化設(shè)計的數(shù)學模型,提出了此種變壓器的優(yōu)化設(shè)計流程。本文以額定容量250 kVA的中頻同軸變壓器為例,繪制了不同參數(shù)下,變壓器的體積和功率密度分布圖,Ansys軟件仿真驗證了優(yōu)化結(jié)果的可行性,最后考慮到實際工程中電纜的最小彎曲半徑要求,對變壓器的設(shè)計思路進行了補充說明,形成了完整的中頻同軸變壓器的設(shè)計方案。為分析和比較風電場的系統(tǒng)損耗,
4、以MMC-HVDC的傳統(tǒng)海上風電場和模塊化隔離型DC/DC變換器的海上直流風電場為例,計算了額定容量為400MW的兩種風電場的平均損耗和器件數(shù)量。在實際海上風電場中,由于風速具有隨機性和不穩(wěn)定性,為使風電場的損耗計算具有實際意義,本文定義了風電場的平均損耗。然后針對兩種風電場的結(jié)構(gòu),分別對其系統(tǒng)損耗進行了分類,并對風電場中所應(yīng)用的設(shè)備進行了參數(shù)設(shè)計、器件選型和損耗計算。理論計算結(jié)果表明:傳統(tǒng)海上風電場和直流風電場的平均損耗分別為4.0%
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