风电并网的无功优化控制及其数模混合仿真研究
风电并网的无功优化控制及其数模混合仿真研究【摘要】:随着风力发电在电网中的渗透率不断增加,其间歇性、随机性等特点对电网的影响日益显著,无论是风电大规模集中并入电网,还是风电小规模分
【学位授予单位】:华北电力大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:TM614
【目录】:
- 摘要5-7
- Abstract7-15
- 第1章 绪论15-29
- 1.1 课题研究的背景和意义15-18
- 1.1.1 我国风力发电发展现状15-16
- 1.1.2 我国风力发电发展趋势16-17
- 1.1.3 我国风电并网面临的技术挑战17-18
- 1.2 风电并网控制研究的现状18-27
- 1.2.1 变速恒频风力发电机组控制18-23
- 1.2.2 风电场并网运行控制23-25
- 1.2.3 风电并网数模混合仿真系统25-27
- 1.3 论文的主要研究内容27-29
- 第2章 双馈风电机组的数学模型及控制29-49
- 2.1 引言29
- 2.2 双馈感应电机的运行原理和功率关系29-34
- 2.2.1 DFIG的运行原理和等效电路29-31
- 2.2.2 DFIG的功率关系分析31-34
- 2.3 双馈风电机组的模型34-42
- 2.3.1 DFIG的数学模型34-38
- 2.3.2 PWM换流器的模型38-42
- 2.4 双馈风电机组的基本控制策略42-48
- 2.4.1 风力机控制43-44
- 2.4.2 DFIG控制44-48
- 2.5 小结48-49
- 第3章 双馈风电机组无功功率控制49-64
- 3.1 引言49
- 3.2 双馈风电机组的无功功率极限49-54
- 3.2.1 DFIG的换流器容量50-51
- 3.2.2 DFIG定子侧无功功率极限51-52
- 3.2.3 DFIG网侧换流器的无功功率极限52-53
- 3.2.4 DFIG机端电压对无功功率能力的影响53-54
- 3.3 DIFG无功功率控制54-63
- 3.3.1 优化运行控制54-58
- 3.3.2 无功补偿控制58-63
- 3.4 小结63-64
- 第4章 多风电场接入电网的无功电压协调控制64-83
- 4.1 引言64-65
- 4.2 多风电场参与区域电网无功电压控制的系统框架65-75
- 4.2.1 多风电场接入的区域电网自动电压控制系统65-66
- 4.2.2 协调控制的优化模型及控制实现66-68
- 4.2.3 基于灵敏度信息的无功优化遗传算法68-71
- 4.2.4 仿真算例71-75
- 4.3 风电并网在线安全预警与无功优化控制系统的研发75-81
- 4.3.1 在线安全预警与无功优化控制系统构成及原理75-77
- 4.3.2 在线安全预警与无功优化控制系统的实现77-79
- 4.3.3 系统实现结果及分析79-81
- 4.4 小结81-83
- 第5章 风电并网控制数模混合仿真83-103
- 5.1 引言83
- 5.2 数模混合仿真83-91
- 5.2.1 数模混合仿真的系统架构83-84
- 5.2.2 数模混合仿真的稳定性与准确度84-87
- 5.2.3 功率硬件在环数模混合仿真接口技术87-91
- 5.3 风电并网控制功率硬件在环数模混合仿真91-99
- 5.3.1 基于NI-PXI的风电并网数模混合仿真设计方案91-93
- 5.3.2 接口算法的选择及稳定性分析93-95
- 5.3.3 数字仿真侧信号同步95-96
- 5.3.4 实验结果及分析96-99
- 5.4 多风电场协调控制数模混合仿真99-102
- 5.4.1 多风电场协调控制数模混合仿真实验系统设计99-100
- 5.4.2 实验结果及分析100-102
- 5.5 小结102-103
- 第6章 结论与展望103-105
- 6.1 结论103-104
- 6.2 展望104-105
- 参考文献105-114
- 攻读博士学位期间发表的论文114-115
- 攻读博士学位期间参加的科研工作115-116
- 致谢116-117
- 作者简介117
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