风电并网对电力系统低频振荡特性的影响研究
风电并网对电力系统低频振荡特性的影响研究【摘要】:随着世界能源危机的日益严重、风电技术的不断进步、电网互联系统的持续扩大,风电并网对电力系统稳定性的影响备受关注,其中电力系统低频振
【学位授予单位】:上海电机学院
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TM712
【目录】:
- 摘要5-7
- ABSTRACT7-12
- 第一章 绪论12-20
- 1.1 课题的背景及意义12-13
- 1.2 研究现状13-18
- 1.2.1 风力发电技术发展现状与发展趋势13-14
- 1.2.2 风力发电建模及研究现状14-16
- 1.2.3 风电并网对电力系统低频振荡的影响16-17
- 1.2.4 低频振荡的抑制措施17-18
- 1.3 本文研究主要工作18-20
- 第二章 风力发电机组数学模型及风电场等值模型20-39
- 2.1 双馈型异步风机的基本原理20-21
- 2.2 双馈型异步风机的机械系统模型21-23
- 2.2.1 风力机模型21-22
- 2.2.2 机械传动部分模型22-23
- 2.3 双馈异步风力发电机的模型23-28
- 2.3.1 三相坐标系中的DFIG的数学模型24-27
- 2.3.2 dq旋转坐标系下的DFIG数学模型27-28
- 2.4 变换器模型及其控制系统模型28-37
- 2.4.1 变换器模型29
- 2.4.2 网侧PWM变换器数学模型29-32
- 2.4.3 网侧PWM变换器控制模型32-34
- 2.4.4 转子侧PWM变换器数学模型34-35
- 2.4.5 转子侧PWM变换器控制模型35-37
- 2.5 风电场的等值模型37-38
- 2.6 本章小结38-39
- 第三章 电力系统低频振荡机理及分析方法39-58
- 3.1 低频振荡的分类与产生机理39-41
- 3.1.1 低频振荡的分类39
- 3.1.2 低频振荡的产生机理39-41
- 3.2 低频振荡的分析方法41-43
- 3.2.1 基于线性理论的分析方法41-42
- 3.2.2 基于非线性理论的分析方法42
- 3.2.3 基于实测(仿真)信号的分析方法42-43
- 3.3 特征值分析法43-45
- 3.3.1 数学模型43-44
- 3.3.2 特征值法求取振荡相关参数44-45
- 3.4 基于HHT和Prony联合算法的电力系统低频振荡模式识别方法45-52
- 3.4.1 Hilbert-Huang变换算法46-48
- 3.4.2 Prony算法48-52
- 3.4.3 HHT和Prony联合算法52
- 3.5 算例分析52-57
- 3.5.1 理想信号分析52-55
- 3.5.2 含噪信号分析55-57
- 3.6 本章小结57-58
- 第四章 含风电并网的电力系统低频振荡特性研究58-73
- 4.1 简单互联系统的阻尼特性58-60
- 4.2 含风电并网的互联系统阻尼特性60-63
- 4.3 仿真分析63-72
- 4.3.1 四机两区域系统模型63-65
- 4.3.2 风电出力对互联系统低频振荡特性影响的仿真研究65-68
- 4.3.3 风电并网输送距离对低频振荡特性影响的仿真研究68-69
- 4.3.4 联络线传输功率对区域间振荡模式特性影响的仿真研究69-72
- 4.4 本章小结72-73
- 第五章 含风电并网的电力系统低频振荡抑制策略研究73-91
- 5.1 电力系统稳定器(PSS)抑制低频振荡73-77
- 5.1.1 PSS基本原理73-74
- 5.1.2 PSS相关参数整定74-75
- 5.1.3 DFIG-PSS抑制含风电并网的电力系统低频振荡策略75-77
- 5.2 统一潮流控制器(UPFC)抑制低频振荡77-85
- 5.2.1 UPFC基本原理和模型77-80
- 5.2.2 UPFC控制系统80-81
- 5.2.3 UPFC阻尼特性81-84
- 5.2.4 UPFC附加阻尼控制器84-85
- 5.3 仿真分析85-90
- 5.3.1 风电场配置DFIG-PSS模块仿真分析85-87
- 5.3.2 互联线配置带附加阻尼控制的UPFC仿真分析87-89
- 5.3.3 DFIG-PSS和UPFC联合控制对系统区间振荡抑制的仿真分析89-90
- 5.4 本章小结90-91
- 第六章 总结与展望91-93
- 6.1 全文总结91-92
- 6.2 研究工作展望92-93
- 参考文献93-98
- 附录 四机两区域系统98-100
- 致谢100-101
- 攻读硕士学位期间取得的研究成果101
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