风电机组低电压穿越措施对输电线路继电保护的影响
风电机组低电压穿越措施对输电线路继电保护的影响【摘要】:继电保护是电网安全稳定运行的重要保证。近年来并网风电容量和单台风机容量不断增大,电网发生故障时,风电场提供的短路电流不容忽略
【学位授予单位】:合肥工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TM315;TM773
【目录】:
- 致谢7-8
- 摘要8-9
- ABSTRACT9-15
- 第一章 绪论15-24
- 1.1 风力发电的现状15-17
- 1.1.1 全球风力发电发展现状15-17
- 1.1.2 我国风力发电发展现状17
- 1.2 风电的低电压穿越研究现状17-20
- 1.2.1 各国风电低电压穿越规程18
- 1.2.2 鼠笼型感应发电机LVRT措施18-19
- 1.2.3 双馈感应发电机LVRT措施19-20
- 1.3 风电场对继电保护的影响20-24
- 1.3.1 国内外现有研究20-23
- 1.3.2 论文的主要工作23-24
- 第二章 感应风电系统数学建模24-35
- 2.1 风力机数学模型24-27
- 2.1.1 鼠笼型感应发电机24-25
- 2.1.2 双馈感应发电机25-26
- 2.1.3 机械传动轴模型26-27
- 2.2 鼠笼型感应发电机27-28
- 2.2.1 SCIG数学模型27
- 2.2.2 SCIG初值计算27-28
- 2.3 双馈感应发电机28-35
- 2.3.1 DFIG数学模型28-29
- 2.3.2 网侧变流器控制29-31
- 2.3.3 转子侧变流器控制31-34
- 2.3.4 DFIG初值计算34-35
- 第三章 鼠笼型感应发电机组LVRT对线路电流速断保护的影响35-46
- 3.1 感应风电机组短路电流35-38
- 3.1.1 感应发电机LVRT等值电路36-37
- 3.1.2 外部故障短路电流计算37-38
- 3.2 LVRT措施对短路电流影响38-41
- 3.2.1 串联制动电阻(SBR)38-40
- 3.2.2 静止无功补偿器(SVC)40-41
- 3.3 LVRT措施对电流速断保护的影响41-45
- 3.3.1 采用串联制动电阻41-43
- 3.3.2 采用静止无功补偿器43-44
- 3.3.3 仿真验证44-45
- 3.4 本章小结45-46
- 第四章 计及LVRT的双馈发电机故障电流特性46-59
- 4.1 外部短路时DFIG全电流解析46-51
- 4.1.1 短路初始条件46-47
- 4.1.2 撬棒未投入47-49
- 4.1.3 撬棒投入49-51
- 4.1.4 计算故障全电流所需参数51
- 4.2 DFIG短路电流分解及误差51-53
- 4.2.1 暂态分量(t=0~+)51-52
- 4.2.2 稳态基频分量(r=∞)52
- 4.2.3 解析表达式误差52-53
- 4.3 仿真验证53-58
- 4.3.1 检验故障全电流准确性53-55
- 4.3.2 短路电流分解和衰减特性55-58
- 4.4 本章小结58-59
- 第五章 DFIG撬棒对线路电流保护的影响59-69
- 5.1 DFIG撬棒保护59-61
- 5.1.1 撬棒投入时间59-60
- 5.1.2 撬棒阻值范围60-61
- 5.2 撬棒对两段式电流保护的影响61-68
- 5.2.1 两段式电流保护整定值计算62-63
- 5.2.2 撬棒对保护影响63-68
- 5.3 本章小结68-69
- 第六章 结论与展望69-71
- 6.1 总结69-70
- 6.2 展望70-71
- 参考文献71-76
- 攻读硕士学位期间的研究成果76
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