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发表于 2009-10-23 13:16:22
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<大型风电场接入电网的稳定性问题研究>主要研究内容包括:
6 Z$ ~1 c5 n% J5 Z" Q5 v(1) 对普通异步发电机及双馈感应电机在同步旋转参考坐标系下的动态方程及静态方程进行了推导:对风电机组的空气动力学模型、机械传动系统的轴系模型及桨距角控制模型进行了建模分析;最后给出了基于普通异步发电机的恒速风电机组与基于双馈感应发电机的变速风电机组的总体模型结构。
" q9 p7 m0 m1 u/ F7 P(2 )对基于双馈感应发电机的变速风电机组控制模型进行了分析与研究。推导了双馈感应电机转子侧变频器与电网侧变频器的解藕控制原理:给出了双馈变速风电机组综合控制系统模型、双馈感应电机的转子侧变频器与电网侧变频器控制器模型及风力机控制系统的模型。) N# n3 Q. _; \5 H$ ~- _% B! s
(3) 分析研究了风电场接入电网后电网电压稳定性降低的机理。比较了异步发电机与双馈感应发电机不同的有功~无功特性,给出了稳态潮流计算中两种不同发电机的潮流模型。( M9 a. i1 B9 m4 |
(4) 用 P-V、 V-Q曲线的静态电压稳定潮流分析方法结合对实际系统的仿真计算,对于普通异步机风电场与基于双馈感应电机的变速风电场接入后导致的静态电压稳定性降低的原因进行了比较研究;最后比较了用动态仿真方法分析风速变化扰动导致的电压失稳与静态P-V曲线分析方法分析风电场有功功率增
1 j+ e F- V! O3 ?) L B. q加导致的静态电压失稳结果的差异。8 i6 L6 o4 E. j/ h/ Z, j' R
(5) 对基于普通异步发电机的恒速风电机组的暂态电压稳定性进行了分析,研究了故障时两质块轴系模型松弛特性(ShaftRelaxaion)对暂态电压稳定的影响:在PowerFactory中建立了SVC模型、STATCOM模型及用于暂态稳定控制的快速桨距角控制模型;提出了结合SVC、STATCOM等动态无功补偿装置与用于暂态稳定控制的桨距角控制的综合控制用于改善基于异步机的恒速风电机组的暂态电压稳定性。
4 G. K, O6 h2 g* _(6 ) 提出了双馈电机转子侧变频器的暂态电压控制与用于暂态稳定控制的快速桨距角控制以增强双馈变速风电机组的暂态电压稳定性;双馈电机转子侧变频器暂态电压控制能够充分发挥双馈电机的动态控制能力,充分利用双馈电机的无功容量,改善双馈变速风电机组的暂态电压稳定性。" ^7 F" n9 w7 Q. S. t
(7)对风电场并网对电网频率稳定性的影响进行了研究:分析了电力系统固有的频率特性:比较分析了不同发电机技术的风电机组的频率响应特性;提出了用于双馈电机的附加频率控制环节,能够对电网的频率降低做出响应,表现出变速风电机组惯量作用;在系统损失部分发电电源后关键的初始几秒钟时间内控制双馈风电机组使其释放出风机叶轮、转子轴系中储存的动能以增加风电机组发出的功率,支持电网频率,降低电网频率变化率 |
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