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基于永磁直驱风电机组的风电场并网运行电压稳定性研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 18:58:46
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基于永磁直驱风电机组的风电场并网运行电压稳定性研究【摘要】:在现代风力发电系统中,永磁直驱风电系统因其风能利用率高、有功功率和无功功率可以实现独立解耦控制等优点越来越受到重视,大规

【摘要】:在现代风力发电系统中,永磁直驱风电系统因其风能利用率高、有功功率和无功功率可以实现独立解耦控制等优点越来越受到重视,大规模基于永磁直驱风电机组的并网风电场也越来越多。研究基于永磁直驱风电机组的风电场并网后对电网电压的影响已成为现阶段专家和学者研究的重要课题。 论文针对基于永磁直驱型机组的风电场并网后的电压稳定问题,在分析了永磁同步发电机以及变流器数学模型的基础上,分静态和暂态两方面对并网风电场的电压稳定问题进行了仿真研究。具体研究内容如下: 首先,对永磁同步发电机以及全功率变流器的数学模型进行了推导,并对机侧变流器和网侧变流器的控制模型进行了建模分析;机侧变流器采用了基于转子磁场定向的矢量控制技术,不仅实现了发电机的最大转矩运行,而且使得发电机输出的有功和无功可以独立控制;网侧变流器采用了电网电压定向的矢量控制技术,使得风电机组可以独立控制输向电网的有功功率和无功功率。 其次,通过单机无穷大系统对并网风电场的电压失稳机理进行了分析,得出影响风场电压稳定的因素。将基于直驱型机组的风电场接入WSCC9节点系统,采用连续潮流计算的P-V曲线法对系统中母线电压变化进行了分析,结合永磁直驱风电机组自身特点,根据电网需要调节自身功率因数,在一定范围发出或吸收一定无功功率来改善接入风电地区电网的静态电压稳定性。 最后,通过模拟电网发生故障,对故障下风电机组的输出特性进行了分析;在网侧变流器的控制系统中加入一种暂态电压控制模块,并根据直驱型机组的自身特点,提出在电网故障以及故障恢复过程中,减小永磁同步发电机的输入转矩,并根据电网电压的跌落调节暂态电压控制模块,控制网侧变流器发出一定的无功功率帮助电网电压恢复。 【关键词】:风电场 永磁直驱风电机组 电压稳定 变流器
【学位授予单位】:兰州交通大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:TM614;TM712
【目录】:
  • 摘要4-5
  • Abstract5-6
  • 目录6-8
  • 1 绪论8-11
  • 1.1 选题背景及意义8
  • 1.2 国内外研究概况8-10
  • 1.2.1 永磁直驱风电机组建模研究8-9
  • 1.2.2 全功率变流器控制策略研究9
  • 1.2.3 风电场电压稳定性研究9-10
  • 1.3 主要研究工作内容10-11
  • 2 永磁直驱风电系统控制系统模型11-17
  • 2.1 永磁直驱风电系统结构11
  • 2.2 永磁同步发电机数学模型11-13
  • 2.2.1 静止坐标系下的同步电机模型11-12
  • 2.2.2 旋转坐标系下的同步电机模型12-13
  • 2.3 永磁直驱风电机组控制系统13-15
  • 2.3.1 机侧变流器控制原理13-14
  • 2.3.2 网侧变流器控制原理14-15
  • 2.4 空间电压矢量调制原理15-17
  • 3 并网风电场静态电压稳定性研究17-28
  • 3.1 电压稳定性相关内容17-18
  • 3.1.1 电力系统电压失稳17-18
  • 3.1.2 电压稳定性分析方法18
  • 3.2 单机无穷大系统机理分析18-21
  • 3.3 直驱型风电机组有功和无功特性分析21
  • 3.4 基于直驱型机组风电场接入WSCC9 节点算例仿真21-28
  • 3.4.1 算例系统21-22
  • 3.4.2 风电场接入算例系统仿真分析22-28
  • 4 并网风电场暂态电压稳定性研究28-48
  • 4.1 永磁直驱风电机组暂态电压特性28
  • 4.2 网侧变流器暂态电压控制28-31
  • 4.2.1 电网正常时的控制模型29-31
  • 4.2.2 电网电压故障时的控制模型31
  • 4.3 仿真分析31-48
  • 4.3.1 仿真模型的搭建31-33
  • 4.3.2 仿真分析33-48
  • 结论48-50
  • 致谢50-51
  • 参考文献51-53
  • 攻读学位期间的研究成果53


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