双馈风力发电机最大风能捕捉及低电压运行技术研究
双馈风力发电机最大风能捕捉及低电压运行技术研究【摘要】:风能发电经过半个多世纪的研究和应用,并网型风力发电技术取得了长足的进步。双馈异步风力发电机系统具有功率变频器容量小、有功功率
【学位授予单位】:武汉大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TM315
【目录】:
- 论文创新点6-7
- 摘要7-9
- Abstract9-13
- 1 绪论13-31
- 1.1 论文选题背景及意义13-22
- 1.1.1 可再生能源发电概述13-14
- 1.1.2. 国内外风力发电的现状14-16
- 1.1.3. 风力发电技术发展概述16-22
- 1.2 双馈风力发电机组控制技术研究现状22-29
- 1.2.1 最大风能捕捉研究现状24-26
- 1.2.2 不对称电压下风力发电机控制研究现状26-27
- 1.2.3 风力发电机的低电压穿越研究现状27-29
- 1.3 论文的主要研究内容29-31
- 2 双馈风力发电机建模分析31-48
- 2.1 风力机能量转换过程31-34
- 2.1.1 风能的描述31-32
- 2.1.2 风力机风能转换分析32-33
- 2.1.3 风力发电机组最大风能捕捉相关参数33-34
- 2.2 双馈发电机数学模型34-40
- 2.2.1 双馈发电机在三相静止坐标系下的数学模型34-37
- 2.2.2 双馈发电机在两相同步旋转坐标系下的数学模型37-40
- 2.3 双馈异步发电机功率变频器模型40-46
- 2.3.1 网侧变频器的模型与控制41-44
- 2.3.2 机侧变频器的模型与控制44-46
- 2.4 小结46-48
- 3 微距调桨变速双馈风力发电机最大风能捕捉48-63
- 3.1 双馈风力发电机最大风能捕捉机理48-52
- 3.1.1 最大风能跟踪原理48-50
- 3.1.2 双馈风力发电机运行区域控制策略分析50-52
- 3.2 双馈风力发电机最大风能捕捉控制策略研究52-55
- 3.2.1 最大风能捕捉控制目标52-53
- 3.2.2 最大风能捕捉控制方法53-55
- 3.3 双馈风力发电机微距变桨极值法最大风能捕捉55-60
- 3.3.1 微距变桨风力机最大风能跟踪56-57
- 3.3.2 极值法双馈发电机的最大功率跟踪57-58
- 3.3.3 双馈风力发电机微距变桨极值法最大风能捕捉58-60
- 3.4 控制策略试验验证60-61
- 3.5 小结61-63
- 4 不平衡电压下双馈发电机改进矢量控制63-82
- 4.1. 不平衡电压下双馈风力发电机运行特性分析63-68
- 4.2 不平衡电压下双馈发电机的控制方法68-72
- 4.2.1 不平衡电压下风力发电机谐波抑制68-69
- 4.2.2 陷波滤波改进型矢量控制谐波抑制69-72
- 4.3 仿真验证72-80
- 4.3.1 超同步工况仿真验证73-77
- 4.3.2 次同步工况仿真验证77-80
- 4.4 小结80-82
- 5 双馈风力发电机组低电压穿越82-109
- 5.1 电压跌落时双馈发电机暂态分析及控制目标82-87
- 5.1.1 电网电压跌落时双馈发电机的暂态分析82-86
- 5.1.2 低电压穿越的控制目标86-87
- 5.2 基于DBR交直流复用Crowbar低电压穿越研究87-95
- 5.2.1 现有双馈风力发电机低电压穿越方案88-91
- 5.2.2 交直流复用Crowbar低电压穿越控制策略91-95
- 5.3 试验验证95-108
- 5.3.1 电网电压轻度跌落低电压穿越试验验证95-101
- 5.3.2 电网电压深度跌落低电压穿越试验验证101-108
- 5.4 小结108-109
- 6 总结与展望109-111
- 6.1 总结109-110
- 6.2 展望110-111
- 参考文献111-119
- 攻读博士学位期间发表的学术论文119-120
- 致谢120-121
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