风电并网低电压穿越技术的研究
风电并网低电压穿越技术的研究【摘要】:在能源需求日益高涨以及常规能源不断衰竭和污染性大的背景下,风能作为新兴的绿色能源,越来越多的受到关注。随着风力发电技术的快速发展,风电装机容量
【学位授予单位】:沈阳理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TM614
【目录】:
- 摘要6-7
- Abstract7-11
- 第1章 绪论11-21
- 1.1 课题意义11-12
- 1.2 风力发电技术概述12-15
- 1.2.1 恒速恒频与变速恒频12-14
- 1.2.2 两种主要机型14-15
- 1.3 风力发电值得关注的若干问题15-18
- 1.3.1 风机模型16
- 1.3.2 大规模风电并网对电力系统的影响及对策16-17
- 1.3.3 电压控制和电压穿越技术17
- 1.3.4 风电场开发与规范建设17-18
- 1.3.5 海上风电场18
- 1.4 低电压穿越国内外研究现状18-19
- 1.5 本文研究的主要内容19-20
- 1.6 本章小结20-21
- 第2章 双馈异步发电机运行理论21-35
- 2.1 双馈电机原理21-23
- 2.2 双馈电机的数学模型23-29
- 2.2.1 双馈电机在三相静止坐标系下数学模型23-26
- 2.2.2 双馈电机在两相同步速旋转 dq 坐标系下数学模型26-29
- 2.3 双馈电机的功率关系29-30
- 2.4 最大风能捕捉30-34
- 2.4.1 风力机30-32
- 2.4.2 风力发电机组运行区域32-33
- 2.4.3 最大风能捕获原理33-34
- 2.5 本章小结34-35
- 第3章 双馈异步风力发电机的运行控制35-50
- 3.1 双 PWM 变换器35-38
- 3.1.1 晶闸管相控交—交变换器35-36
- 3.1.2 矩阵式交—交变换器36
- 3.1.3 交—直—交电压源与电流源并联型变换器36
- 3.1.4 两电平电压型双 PWM 变换器36-38
- 3.2 网侧 PWM 变换器模型分析及其控制策略38-42
- 3.2.1 三相静止坐标系中网侧 PWM 变换器的数学模型39-40
- 3.2.2 两相静止坐标系中网侧 PWM 变换器的数学模型40-41
- 3.2.3 同步旋转坐标系中网侧 PWM 变换器数学模型41
- 3.2.4 网侧变换器的控制策略41-42
- 3.3 转子侧 PWM 变换器模型及其控制策略42-46
- 3.3.1 转子侧 PWM 变换器的数学模型42-45
- 3.3.2 转子侧 PWM 变换器的运行控制45-46
- 3.4 双馈电机传统矢量控制技术46-49
- 3.4.1 矢量控制的原理46-47
- 3.4.2 定子磁链定向矢量控制47-48
- 3.4.3 电网电压定向矢量控制48-49
- 3.5 本章小结49-50
- 第4章 低电压穿越技术的研究50-65
- 4.1 低电压穿越技术概述50-51
- 4.2 电网故障类型51-54
- 4.3 低电压穿越技术控制方案54-63
- 4.3.1 改进控制策略54-55
- 4.3.2 外加保护电路55-63
- 4.4 现代风电并网规范63-64
- 4.5 本章小结64-65
- 第5章 低电压穿越技术建模与仿真65-75
- 5.1 概述65-67
- 5.2 不加任何保护的电路仿真67-70
- 5.3 Crowbar 电路和制动电阻联合仿真70-73
- 5.4 仿真结果分析73-74
- 5.5 本章小结74-75
- 结论75-78
- 参考文献78-82
- 攻读硕士期间发表的论文和获得的科研成果82-83
- 致谢83-84
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