永磁直驱型风电系统低电压穿越技术研究
永磁直驱型风电系统低电压穿越技术研究【摘要】:随着新能源的崛起,风电在电网中的比例不断增长,风电系统与电网之间的依赖及影响也越来越深。风电比例较高的电网中,若风电系统在电网电压跌落
【学位授予单位】:华北电力大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:TM614
【目录】:
- 摘要5-6
- Abstract6-9
- 第1章 绪论9-22
- 1.1 风电发展背景及意义9-11
- 1.1.1 新能源崛起9-10
- 1.1.2 风电优势10-11
- 1.2 世界风电发展现状11-17
- 1.2.1 国外风电发展状况11
- 1.2.2 国内风电发展状况11-12
- 1.2.3 风电发展多元化12-17
- 1.3 并网风电的低压穿越问题17-21
- 1.3.1 电网电压跌落对风电系统的影响17-19
- 1.3.2 低电压穿越相关标准19-21
- 1.4 本论文的主要研究内容21-22
- 第2章 永磁直驱风电系统数学模型与仿真22-35
- 2.1 风力机模型22-29
- 2.1.1 风能资源的计算22-23
- 2.1.2 风力机基本理论23-25
- 2.1.3 风力机的基本运行特性分析25-26
- 2.1.4 风力机建模与仿真26-29
- 2.2 双PWM 变流器模型与控制策略29-32
- 2.2.1 永磁同步电机的数学模型29-30
- 2.2.2 基于转子磁场定向的矢量控制30-32
- 2.3 网侧变换器控制策略32-34
- 2.3.1 网侧变流器的数学模型32
- 2.3.2 基于电网电压定向的矢量控制32-34
- 2.4 本章小结34-35
- 第3章 永磁直驱型风电系统跌落特性分析与仿真35-41
- 3.1 电网电压跌落描述35
- 3.2 风电系统的电压跌落响应特性分析35-40
- 3.2.1 中间直流环节跌落特性分析35-37
- 3.2.2 网侧变流器跌落特性分析37-38
- 3.2.3 风电系统跌落特性仿真38-40
- 3.3 本章小结40-41
- 第4章 电网电压对称故障下低电压穿越技术研究41-56
- 4.1 低电压穿越技术对比分析41-43
- 4.1.1 基于直流侧保护电路的LVRT 方案41-42
- 4.1.2 耗能Crowbar 保护电路的控制实现方法42-43
- 4.2 基于网侧变流器的无功补偿方法43-45
- 4.3 基于直流侧Crowbar 保护电路的LVRT 实现45-53
- 4.3.1 基于不同控制实现方法的耗能Crowbar 保护45-51
- 4.3.2 基于储能Crowbar 电路的LVRT 实现51-53
- 4.4 其它LVRT 实现策略53-55
- 4.4.1 变浆距控制53-54
- 4.4.2 叶尖速比控制54-55
- 4.5 本章小结55-56
- 第5章 结论与展望56-58
- 5.1 结论56-57
- 5.2 工作展望57-58
- 参考文献58-62
- 攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果62-63
- 致谢63-64
- 详细摘要64-72
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