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直驱式风电系统低电压穿越期间模型建立与研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 19:01:10
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直驱式风电系统低电压穿越期间模型建立与研究【摘要】:随着全世界对能源需求的高速增长,风能的开发利用成为了关注的焦点,近年来风力发电在电网系统中的比例不断攀升,风电与电网之间的相互影

【摘要】:随着全世界对能源需求的高速增长,风能的开发利用成为了关注的焦点,近年来风力发电在电网系统中的比例不断攀升,风电与电网之间的相互影响已经成为当前的研究重点。各个国家制定了风电机组并网的技术要求,主要包括低电压穿越能力、无功功率控制和有功功率变化率控制等,而低电压穿越能力是风力发电系统研究设计控制技术上的最大难题,直接影响风力发电机和电网的安全使用。我国已经出台风电场接入电力系统技术规定,要求风电机组在电网电压跌落时能够保持不脱网运行,系统具有一定的低电压穿越的能力。因此,风电系统低电压穿越能力的研究具有现实意义。 本文以1500kW直驱式同步风力发电机组为研究背景,主要研究风电系统在电压跌落的情况下的动态性能,分析电网电压不同类型和不同深度的跌落对风电系统的影响,为低电压穿越的模型优化设计提供参考。 首先,通过研究风力机和永磁同步发电机的特性和运行机理,搭建了直驱式永磁风力发电机组各结构的模型,本文主要研究了风力机模型、永磁同步发电机数学模型和变流器模型,并建立了基于阻抗形式的低电压穿越的模拟方案,从而搭建了整个低电压穿越的仿真系统模型。 其次研究了双PWM变流系统电机侧变流器和网侧变流器的控制策略。通过风能利用系数分析风力发电系统最大风能捕获原理,研究了发电机转子磁场定向矢量控制原理,机侧整流器采用d轴电流为零的控制策略,网侧PWM网侧逆变器的双环控制策略的设计和SVPWM的仿真分析。 利用仿真软件搭建了1500kW风电系统并网的低电压穿越仿真模型,分别在空载、小负荷和大负荷的情况下,就电网发生三相短路和单相短路进行低电压穿越的仿真实验。结果表明,直驱式同步发电机系统仿真模型能够实现低电压穿越测试。为今后的模型优化,以及改进实验方法提供了依据。 【关键词】:风力发电 低电压穿越 永磁同步发电机 变流器 仿真
【学位授予单位】:沈阳工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:TM614
【目录】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-10
  • 第一章 绪论10-18
  • 1.1 国内外风力发电发展现状10-12
  • 1.2 风力发电技术的发展现状12-14
  • 1.3 低电压穿越的研究现状14-16
  • 1.3.1 低电压穿越的概述14-15
  • 1.3.2 低电压穿越技术国内外发展现状和方向15-16
  • 1.4 本论文的主要研究内容16-18
  • 第二章 直驱式同步风力发电系统的研究及数学模型18-29
  • 2.1 直驱式同步发电机组的工作原理及特性18-19
  • 2.2 风力机的数学模型19-21
  • 2.3 永磁同步发电机数学模型21-24
  • 2.4 网侧逆变器数学模型24-28
  • 2.4.1 三相静止坐标下的数学模型24-26
  • 2.4.2 两相同步旋转坐标系下的数学模型26-28
  • 2.5 本章小结28-29
  • 第三章 风电系统变流器的控制策略研究29-49
  • 3.1 最大风能追踪控制29-30
  • 3.2 电机侧变流器的矢量控制策略30-33
  • 3.2.1 转子磁场定向矢量控制原理30-31
  • 3.2.2 d轴电流为零的控制策略31-33
  • 3.3 电网侧变流器的矢量控制策略33-45
  • 3.3.1 网侧PWM变换器控制器设计33-37
  • 3.3.2 SVPWM原理与实现37-43
  • 3.3.3 SVPWM的仿真分析43-45
  • 3.4 低电压穿越控制方案45-48
  • 3.5 本章小结48-49
  • 第四章 直驱式风力发电系统低电压穿越模型建立与仿真49-69
  • 4.1 电网电压跌落模型的仿真49
  • 4.2 电网电压三相跌落50%的系统仿真49-55
  • 4.3 电网电压单相跌落50%的系统仿真55-59
  • 4.4 电网电压三相跌落20%的系统仿真59-64
  • 4.5 电网电压单相跌落20%的系统仿真64-68
  • 4.6 本章小结68-69
  • 第五章 结论69-70
  • 参考文献70-73
  • 研究成果73-74
  • 致谢74


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