基于静止无功补偿器SVC的风电机组无功补偿的研究
基于静止无功补偿器SVC的风电机组无功补偿的研究【摘要】:采用电力系统仿真软件MATLAB/Simulink,仿真分析了异步风力发电机组的稳态运行特性,以及风电机组在不同风系扰动下
【学位授予单位】:新疆大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:TM315
【目录】:
- 摘要4-5
- Abstract5-8
- 第一章 绪论8-13
- 1.1 引言8
- 1.2 课题研究的目的及意义8-10
- 1.3 国内外的研究现状10-11
- 1.4 本论文的工作11-13
- 第二章 风电机组的数学模型和运行特性13-37
- 2.1 风电机组分类13-14
- 2.2 风电机组稳态数学模型14-21
- 2.2.1 异步发电机的功率、电磁功率(转矩)与各物理量的关系14-15
- 2.2.2 异步发电机的电磁功率和转差率15-16
- 2.2.3 异步发电机稳态模型16-19
- 2.2.4 异步发电机组的稳态特性19-21
- 2.3 空气动力学模型和风速特性21-24
- 2.3.1 空气动力学模型21
- 2.3.2 风速特性21-23
- 2.3.3 典型风速仿真曲线23-24
- 2.4 风电场暂态数学模型24-28
- 2.4.1 风力发动机动态模型24-25
- 2.4.2 定速风力发电机组的暂态特性25-28
- 2.5 正弦电路的无功功率与功率因素28-30
- 2.6 非正弦波电路的无功功率与功率因效30
- 2.7 无功电流的检测方法30-37
- 2.7.1 无功电流的检测方法比较31-37
- 第三章 SVC 的工作原理及其控制策略37-52
- 3.1 FC+TCR 型 SVC 的基本结构38-39
- 3.2 SVC 的矩阵方程39
- 3.3 FC+TCR 型 SVC 的工作原理39-41
- 3.4 FC+TCR 型 SVC 的外特性和动态性能41-42
- 3.4.1 外特性曲线41
- 3.4.2 动态特性41-42
- 3.5 SVC 的控制42-52
- 第四章 SVC 在风电场无功补偿中的应用52-62
- 4.1 SVC 的数学模型52
- 4.2 SVC 补偿性定速风电机组的结构52-53
- 4.3 SVC 模型的稳态和动态特性仿真53-54
- 4.4 算例仿真54-62
- 4.4.1 风电场电气主接线形式54-55
- 4.4.2 系统描述55
- 4.4.3 稳态时SVC 与电容器无功补偿的比较55-56
- 4.4.4 异步风电机组在阵风扰动下的无功补偿分析56-58
- 4.4.5 异步风电机组在渐变风扰动下的无功补偿分析58-59
- 4.4.6 异步风电机组在随机噪声风扰动下的无功补偿分析59-60
- 4.4.7 不同节点故障时SVC 与电容器无功补偿的比较60-62
- 第五章 风电场无功补偿方式的比较62-63
- 5.1 并联电容无功补偿62
- 5.2 风电场采用SVC 无功补偿方式62-63
- 第六章 结论与展望63-64
- 6.1 本文的主要工作63
- 6.2 存在的不足和后续研究工作展望63-64
- 参考文献64-67
- 攻读硕士学位期间发表的论文67-68
- 致谢68
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