全功率驱动异步风电机组的故障穿越技术研究
全功率驱动异步风电机组的故障穿越技术研究【摘要】:全功率变流器驱动的风电机组并网特性好,并且电力电子技术的发展促使变流器容量不断增大而成本逐渐降低,因而其市场份额持续增加。考虑到永
【学位授予单位】:华北电力大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TM315
【目录】:
- 摘要5-6
- Abstract6-8
- 目录8-10
- 第1章 绪论10-19
- 1.1 课题的研究背景和意义10-14
- 1.1.1 风力发电的背景10-11
- 1.1.2 风力发电技术简介11-13
- 1.1.3 风电并网故障穿越技术背景13-14
- 1.2 国内外的研究现状及发展趋势14-17
- 1.2.1 FRC-IG 风电机组研究现状14-16
- 1.2.2 风电机组故障穿越研究概况16-17
- 1.3 本文主要研究内容17-19
- 第2章 FRC-IG 风电机组的建模与控制19-35
- 2.1 风力机的建模及控制系统19-23
- 2.1.1 风力机的模型19-21
- 2.1.2 变速风电机组的最大功率跟踪原理21-23
- 2.2 FRC-IG 风电机组的数学模型23-28
- 2.2.1 坐标变换23-24
- 2.2.2 异步发电机数学模型24-26
- 2.2.3 PWM 变流器的数学模型26-28
- 2.3 FRC-IG 风电机组的控制系统28-34
- 2.3.1 FRC-IG 风电机组传统控制系统28-31
- 2.3.2 FRC-IG 风电机组新型控制系统31-32
- 2.3.3 仿真分析32-34
- 2.4 本章小结34-35
- 第3章 FRC-IG 风电机组暂态特性分析35-44
- 3.1 FRC-IG 风电机组的暂态响应特性35-36
- 3.2 FRC-IG 风电机组低电压穿越控制策略对比分析36-41
- 3.2.1 不平衡能量流入交流电网36-37
- 3.2.2 不平衡能量在直流母线处消耗或存储37-39
- 3.2.3 利用风电机组惯性存储不平衡能量39-41
- 3.3 基于卸荷电阻实现 FRC-IG 低电压穿越技术研究41-43
- 3.4 本章小结43-44
- 第4章 基于超级电容器的 FRC-IG 低电压穿越研究44-50
- 4.1 储能型 FRC-IG 风电系统工作原理44-45
- 4.2 储能型 FRC-IG 风电系统低电压穿越控制策略45-47
- 4.2.1 网侧变流器的控制策略45-46
- 4.2.2 超级电容器的控制46-47
- 4.3 仿真分析47-49
- 4.4 本章小结49-50
- 第5章 基于机电储能的 FRC-IG 低电压穿越研究50-59
- 5.1 基于机电储能抑制直流电压波动的原理50-52
- 5.2 基于电磁转矩调节实现低电压穿越控制方案52-54
- 5.3 基于功率跟踪曲线切换实现低电压穿越控制方案54-55
- 5.4 仿真分析55-58
- 5.4.1 基于电磁转矩调节实现低电压穿越仿真分析55-57
- 5.4.2 基于功率跟踪曲线优化实现低电压穿越仿真分析57-58
- 5.5 本章小结58-59
- 第6章 结论与展望59-61
- 6.1 结论59
- 6.2 展望59-61
- 参考文献61-64
- 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果64-65
- 致谢65
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