双馈风电机组并网电压波动抑制策略的研究
双馈风电机组并网电压波动抑制策略的研究【摘要】:随着化石能源的持续开采以及大量使用,已经在全世界范围内衍生了各种各样的问题。风力发电是缓解这些问题的主要举措之一。但是由于风电出力的
【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】:TM315
【目录】:
- 摘要2-3
- Abstract3-6
- 第1章 绪论6-12
- 1.1 研究的背景及意义6-7
- 1.2 风电并网在国内外的研究现状7-9
- 1.2.1 风电并网引起的电能质量问题7
- 1.2.2 风电并网电压波动的研究现状7-9
- 1.3 风电场无功补偿的意义及发展9-11
- 1.3.1 无功补偿的意义9-10
- 1.3.2 国内外无功补偿的发展状况10-11
- 1.4 本课题的主要工作11-12
- 第2章 双馈风电机组的并网原理及系统模型的建立12-25
- 2.1 引言12
- 2.2 DFIG的结构及模型12-16
- 2.2.1 DFIG的工作原理13-14
- 2.2.2 DFIG的等效电路及静态模型14-15
- 2.2.3 双馈机组的动态模型15-16
- 2.3 双馈机并网系统模型16-24
- 2.3.1 风速模型16-19
- 2.3.2 风力机变桨距模型19-20
- 2.3.3 机械传动机构模型20-21
- 2.3.4 双馈电机的变频器模型21-22
- 2.3.5 控制部分模型22-24
- 2.4 本章小结24-25
- 第3章 造成风电并网电压波动的主要原因的分析25-38
- 3.1 引言25
- 3.2 研究电压波动的意义以及电压波动的定义25-26
- 3.3 风电并网产生电压波动的机理分析26-29
- 3.3.1 风速变化引起的电压波动26-27
- 3.3.2 塔影效应、风剪切因素引起的电压波动27-29
- 3.3.3 风电机组都投切引起的电压波动29
- 3.3.4 外部电网故障引起的电压波动29
- 3.4 双馈风电机组并网仿真结果分析29-37
- 3.4.1 随机噪声风引起的电压波动30-32
- 3.4.2 风速变化频率的大小对电压波动的影响32-34
- 3.4.3 风况突变引起的电压波动34-35
- 3.4.4 风电机组启动引起的电压波动35-36
- 3.4.5 外部电网故障的时候引起的电压波动36-37
- 3.5 本章小结37-38
- 第4章 无功补偿对电压波动抑制的研究38-50
- 4.1 引言38
- 4.2 静止无功补偿器(SVC)38-40
- 4.2.1 SVC的运行模式39-40
- 4.3 静止同步补偿器(STATCOM)40-42
- 4.3.1 STATCOM的运行模式41-42
- 4.4 SVC与STATCOM的综合比较42-45
- 4.5 STATCOM的数学模型45-47
- 4.6 STATCOM的控制47-49
- 4.6.1 电流的直接控制47-48
- 4.6.2 电流的间接控制48-49
- 4.7 本章小结49-50
- 第5章 无功补偿抑制风电并网电压波动的仿真验证50-57
- 5.1 无功补偿容量的选择50-52
- 5.1.1 箱式变压器及升压变压器无功损耗的计算50-51
- 5.1.2 35KV及 220KV的线路无功损耗51
- 5.1.3 风电机本身从系统吸收的无功功率51-52
- 5.2 STATCOM对风电并网电压波动的抑制52-56
- 5.3 本章小结56-57
- 第6章 总结与展望57-58
- 6.1 本文研究的主要内容及成果57
- 6.2 本文的研究不足与展望57-58
- 参考文献58-60
- 致谢60-62
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