风电引起的电压波动与闪变抑制方法研究
风电引起的电压波动与闪变抑制方法研究【摘要】:随着风电机组制造水平的提高和各国政府对风力发电的鼓励和支持,风电场的装机规模越来越大。同时,风力设计水平、叶片材料等方面的技术进步,使
【学位授予单位】:新疆大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TM614;TM712
【目录】:
- 摘要2-3
- ABSTRACT3-6
- 第1章 绪论6-12
- 1.1 研究背景和意义6-7
- 1.2 国内外研究现状7-10
- 1.3 本文的主要研究内容10-12
- 第2章 引起风电场电压波动和闪变的因素研究12-19
- 2.1 电压波动与闪变的概念12-14
- 2.1.1 电压波动12-13
- 2.1.2 闪变13-14
- 2.2 风电场电压波动和闪变的起因14-17
- 2.2.1 风速的变化和分布15
- 2.2.2 风电机组类型和控制系统15-16
- 2.2.3 电网状况16-17
- 2.2.4 其它17
- 2.3 本章小结17-19
- 第3章 波动与闪变抑制方法研究与对比19-28
- 3.1 无功补偿装置19-23
- 3.1.1 并联电容器和调相机19
- 3.1.2 静止无功补偿装置(SVC)19-20
- 3.1.3 静止同步补偿器(STATCOM)20-23
- 3.2 变速电机变频器控制23
- 3.3 桨距角控制23-25
- 3.3.1 统一变桨距控制系统23-24
- 3.3.2 独立变桨距控制系统24-25
- 3.4 储能装置25-26
- 3.5 其它综合控制装置26-27
- 3.5.1 有源滤波器26-27
- 3.5.2 动态电压恢复器27
- 3.6 本章小结27-28
- 第4章 风力发电机系统建模28-39
- 4.1 考虑风剪切与塔影效应的动态风速计算与建模28-34
- 4.1.1 风剪切等效模型28-29
- 4.1.2 塔影效应模型29-30
- 4.1.3 等效风速计算30-34
- 4.2 桨距角控制系统数学模型34-35
- 4.3 风机数学模型35-38
- 4.3.1 风轮模型35
- 4.3.2 发电机模型35-36
- 4.3.3 传动系统模型36
- 4.3.4 风机数学模型的实现36-38
- 4.4 本章总结38-39
- 第5章 风电引起的电压波动与闪变抑制控制器的实现39-49
- 5.1 控制系统设计39-42
- 5.1.1 基本构思39-40
- 5.1.2 滤波器设计40-41
- 5.1.3 补偿风机参数选择41-42
- 5.2 控制器应用于单台风机42-44
- 5.3 控制器应用于风电场44-48
- 5.3.1 风电场等值44-47
- 5.3.2 控制器应用于风电场的仿真结果47-48
- 5.4 本章小结48-49
- 第6章 结论与展望49-51
- 6.1 主要结论49-50
- 6.2 前景展望50-51
- 参考文献51-54
- 本人硕士期间发表论文54-55
- 致谢55-57
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