雙饋風(fēng)電場集群并網(wǎng)無功電壓協(xié)調(diào)控制分析
發(fā)布時間:2021-01-04 22:28
隨著風(fēng)力發(fā)電規(guī)模越來越大,風(fēng)電并網(wǎng)容量的增加,給電網(wǎng)穩(wěn)定運行帶來了無功補償和電壓穩(wěn)定性問題,在風(fēng)電匯集地區(qū)表現(xiàn)的尤為突出。大規(guī)模風(fēng)電并網(wǎng)后的無功電壓控制要滿足并網(wǎng)點電壓要求是風(fēng)電并網(wǎng)目前急需解決的問題。國內(nèi)的風(fēng)電匯集區(qū)域中的風(fēng)電場大多通常采取分散式并網(wǎng)方式,即風(fēng)電場集群區(qū)域內(nèi),不同風(fēng)電場電氣聯(lián)系緊密,輸出功率之間具有很高的耦合度。通常的控制方式是以單個風(fēng)電場為控制目標,通過無功就地補償?shù)姆绞竭M行補償,但是由于不同風(fēng)電場的控制策略不同,不同風(fēng)電場進行單獨控制表現(xiàn)出控制的復(fù)雜繁瑣和不同風(fēng)電場之間相互不能協(xié)調(diào)的缺點,可能在通過一些列無功調(diào)節(jié)過后電網(wǎng)電壓仍然達不到要求,從整個風(fēng)電場集群來看,沒能實現(xiàn)無功功率的合理分布。風(fēng)電場集群無功補償?shù)哪康呐c單獨風(fēng)電場無功補償?shù)哪康氖遣煌?通過建立協(xié)調(diào)的控制策略將風(fēng)電場集群作為一個整體,滿足區(qū)域無功要求的同時也達到單獨風(fēng)電場的無功要求,從而改善風(fēng)電場集群接入電網(wǎng)帶來的無功電壓問題。首先,以雙饋風(fēng)電機組為例進行風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的建模和仿真;采用SVG與固定電容器組組合的補償策略進行雙饋風(fēng)電機組的無功補償研究;并進行SVG與固定電容器共同作用下無功電壓補償效果與S...
【文章來源】:沈陽工程學(xué)院遼寧省
【文章頁數(shù)】:88 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖1.2基于感應(yīng)電機的定速風(fēng)力發(fā)電機組??
?二::::電容器?電網(wǎng)??圖1.2基于感應(yīng)電機的定速風(fēng)力發(fā)電機組??Fig.?1.2?Constant?Speed?Wind?Turbine?Based?on?Induction?Motor??根據(jù)實際的應(yīng)用結(jié)果表明,普通感應(yīng)電機的優(yōu)勢表現(xiàn)為使用和維護方便,成本低,??且控制的難度小,具有較高的穩(wěn)定性,在運行過程中不會出現(xiàn)失步問題,因而目前在風(fēng)??電機中廣泛的應(yīng)用。不過這種機組由于恒定速度運行,這樣風(fēng)速出現(xiàn)波動之后,其機械??轉(zhuǎn)矩會受到一定的影響,而降低了使用壽命。在運行過程中還需要其吸收大量的無功。??這種情況下系統(tǒng)的電能質(zhì)量也會降低,從而影響了此類機組的應(yīng)用。??(2)
1緒論??這種類型的風(fēng)電機組在具體的應(yīng)用過程中,直接的關(guān)聯(lián)起定子和交流側(cè)電網(wǎng)相連,>??而轉(zhuǎn)子則在適當?shù)霓D(zhuǎn)換之后進行勵磁。圖1.4顯示了此類型機組的結(jié)構(gòu)情況,分析可知??其中的組成單元包括交流器,風(fēng)力機、齒輪箱和機組等。這種類型的風(fēng)電機組的定子繞??組與電網(wǎng)直接相連接,且將輸出的功率發(fā)送到電網(wǎng)。變流器則將相關(guān)的繞組與電網(wǎng)聯(lián)接,??將輸出的功率進行發(fā)送,且進行勵磁處理,其中的變頻設(shè)備主要用于調(diào)整轉(zhuǎn)子電流的頻??率,在此基礎(chǔ)上滿足頻率調(diào)節(jié)相關(guān)的要求??\?齒輪箱雙饋感應(yīng)發(fā)電機?變壓器????、?輛??AC/DC?DC/AC平波電抗器??圖1.4基于雙饋感應(yīng)電機的風(fēng)力發(fā)電機組??Fig.?1.4?Wind?Generator?Unit?Based?on?Doubly-fed?Induction?Motor??根據(jù)實際的應(yīng)用結(jié)果表明雙饋感應(yīng)風(fēng)力發(fā)電機機組的特征表現(xiàn)為:(i)可進行雙向饋??電;轉(zhuǎn)速可轉(zhuǎn)矩可高效的進行控制,在恒頻條件下可高效的運行;(3)額定容量不高,因??而設(shè)備不需要占用多少體積;(4)風(fēng)能可更高效的進行轉(zhuǎn)換;(5)功率調(diào)節(jié)的難度小,可??進行獨立的調(diào)節(jié)處理。??由于雙饋感應(yīng)風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)具有如下的這些優(yōu)點,因而目前在風(fēng)電領(lǐng)域被大量的應(yīng)??用
【參考文獻】:
期刊論文
[1]電網(wǎng)電壓不平衡時PWM整流器脈動控制策略研究[J]. 劉迪,楊海濤,楊為,黃海宏. 電器與能效管理技術(shù). 2019(10)
[2]基于MWorks的定速風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)建模與仿真研究[J]. 常虹,吳偉強,張宇昉,文姝璇,趙雪晴. 機械工程師. 2018(07)
[3]適應(yīng)于集群風(fēng)電場并網(wǎng)的區(qū)域無功電壓控制方法[J]. 周沁,鄧長虹,張達,王功臣. 武漢大學(xué)學(xué)報(工學(xué)版). 2018(02)
[4]我國風(fēng)電綠色發(fā)展前景分析和政策建議[J]. 楊光俊. 環(huán)境保護. 2018(02)
[5]大型風(fēng)力機槳距角補償控制策略研究[J]. 盧奭瑄,張忠財,鄭金雨. 科技創(chuàng)新導(dǎo)報. 2017(36)
[6]基于相鄰經(jīng)驗粒子群算法的風(fēng)電場集群無功電壓分層控制策略[J]. 楊珺,郝敬,薄志謙. 電網(wǎng)技術(shù). 2017(06)
[7]針對風(fēng)電匯集地區(qū)無功電壓的研究[J]. 李朝陽,常喜強,張鋒,王衡,郭小龍,劉德福,徐志. 四川電力技術(shù). 2017(02)
[8]淺析大規(guī)模風(fēng)電集中并網(wǎng)對電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定的影響[J]. 鄒超文. 通訊世界. 2017(03)
[9]大規(guī)模風(fēng)電匯集系統(tǒng)動態(tài)無功補償裝置性能測試及改進措施探討[J]. 劉京波,崔正湃,吳宇輝,劉輝. 中國電力. 2016(12)
[10]大型風(fēng)電場群無功協(xié)調(diào)控制策略研究[J]. 孫建龍,薄鑫,吳倩,高丙團. 計算機仿真. 2016(11)
博士論文
[1]適應(yīng)大規(guī)模風(fēng)電并網(wǎng)的電力系統(tǒng)有功調(diào)度策略研究[D]. 楊冬鋒.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2016
[2]大規(guī)模風(fēng)電接入對電力系統(tǒng)穩(wěn)定性影響及控制措施研究[D]. 和萍.華南理工大學(xué) 2014
[3]大型風(fēng)電場接入電網(wǎng)的穩(wěn)定性問題研究[D]. 遲永寧.中國電力科學(xué)研究院 2006
碩士論文
[1]基于SVG的DFIG風(fēng)電場無功補償策略研究[D]. 鄒赟.新疆大學(xué) 2018
[2]雙饋風(fēng)機并網(wǎng)對電力系統(tǒng)穩(wěn)定性影響的研究[D]. 陳珂.安徽理工大學(xué) 2018
[3]大規(guī)模風(fēng)電并網(wǎng)對電壓穩(wěn)定的影響研究[D]. 高延濤.青島大學(xué) 2018
[4]一般混合變分不等式問題的新間隙函數(shù)及其連續(xù)二次規(guī)劃算法[D]. 賴學(xué)李.四川師范大學(xué) 2018
[5]雙饋風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)功率控制策略研究與實現(xiàn)[D]. 柏中亞.重慶理工大學(xué) 2018
[6]大規(guī)模風(fēng)電并網(wǎng)對電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定影響的研究[D]. 劉子豪.華北電力大學(xué) 2018
[7]通用型雙PWM變流器仿真裝置的設(shè)計與研究[D]. 曹敏.華北電力大學(xué)(北京) 2018
[8]雙饋風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)最大功率跟蹤控制的研究[D]. 曹景沖.大連海事大學(xué) 2018
[9]大規(guī)模風(fēng)電場接入對內(nèi)蒙古地區(qū)電網(wǎng)的影響研究[D]. 張宇樂.華北電力大學(xué)(北京) 2017
[10]大規(guī)模風(fēng)電并網(wǎng)系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定分析及控制[D]. 林潤.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2017
本文編號:2957480
【文章來源】:沈陽工程學(xué)院遼寧省
【文章頁數(shù)】:88 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖1.2基于感應(yīng)電機的定速風(fēng)力發(fā)電機組??
?二::::電容器?電網(wǎng)??圖1.2基于感應(yīng)電機的定速風(fēng)力發(fā)電機組??Fig.?1.2?Constant?Speed?Wind?Turbine?Based?on?Induction?Motor??根據(jù)實際的應(yīng)用結(jié)果表明,普通感應(yīng)電機的優(yōu)勢表現(xiàn)為使用和維護方便,成本低,??且控制的難度小,具有較高的穩(wěn)定性,在運行過程中不會出現(xiàn)失步問題,因而目前在風(fēng)??電機中廣泛的應(yīng)用。不過這種機組由于恒定速度運行,這樣風(fēng)速出現(xiàn)波動之后,其機械??轉(zhuǎn)矩會受到一定的影響,而降低了使用壽命。在運行過程中還需要其吸收大量的無功。??這種情況下系統(tǒng)的電能質(zhì)量也會降低,從而影響了此類機組的應(yīng)用。??(2)
1緒論??這種類型的風(fēng)電機組在具體的應(yīng)用過程中,直接的關(guān)聯(lián)起定子和交流側(cè)電網(wǎng)相連,>??而轉(zhuǎn)子則在適當?shù)霓D(zhuǎn)換之后進行勵磁。圖1.4顯示了此類型機組的結(jié)構(gòu)情況,分析可知??其中的組成單元包括交流器,風(fēng)力機、齒輪箱和機組等。這種類型的風(fēng)電機組的定子繞??組與電網(wǎng)直接相連接,且將輸出的功率發(fā)送到電網(wǎng)。變流器則將相關(guān)的繞組與電網(wǎng)聯(lián)接,??將輸出的功率進行發(fā)送,且進行勵磁處理,其中的變頻設(shè)備主要用于調(diào)整轉(zhuǎn)子電流的頻??率,在此基礎(chǔ)上滿足頻率調(diào)節(jié)相關(guān)的要求??\?齒輪箱雙饋感應(yīng)發(fā)電機?變壓器????、?輛??AC/DC?DC/AC平波電抗器??圖1.4基于雙饋感應(yīng)電機的風(fēng)力發(fā)電機組??Fig.?1.4?Wind?Generator?Unit?Based?on?Doubly-fed?Induction?Motor??根據(jù)實際的應(yīng)用結(jié)果表明雙饋感應(yīng)風(fēng)力發(fā)電機機組的特征表現(xiàn)為:(i)可進行雙向饋??電;轉(zhuǎn)速可轉(zhuǎn)矩可高效的進行控制,在恒頻條件下可高效的運行;(3)額定容量不高,因??而設(shè)備不需要占用多少體積;(4)風(fēng)能可更高效的進行轉(zhuǎn)換;(5)功率調(diào)節(jié)的難度小,可??進行獨立的調(diào)節(jié)處理。??由于雙饋感應(yīng)風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)具有如下的這些優(yōu)點,因而目前在風(fēng)電領(lǐng)域被大量的應(yīng)??用
【參考文獻】:
期刊論文
[1]電網(wǎng)電壓不平衡時PWM整流器脈動控制策略研究[J]. 劉迪,楊海濤,楊為,黃海宏. 電器與能效管理技術(shù). 2019(10)
[2]基于MWorks的定速風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)建模與仿真研究[J]. 常虹,吳偉強,張宇昉,文姝璇,趙雪晴. 機械工程師. 2018(07)
[3]適應(yīng)于集群風(fēng)電場并網(wǎng)的區(qū)域無功電壓控制方法[J]. 周沁,鄧長虹,張達,王功臣. 武漢大學(xué)學(xué)報(工學(xué)版). 2018(02)
[4]我國風(fēng)電綠色發(fā)展前景分析和政策建議[J]. 楊光俊. 環(huán)境保護. 2018(02)
[5]大型風(fēng)力機槳距角補償控制策略研究[J]. 盧奭瑄,張忠財,鄭金雨. 科技創(chuàng)新導(dǎo)報. 2017(36)
[6]基于相鄰經(jīng)驗粒子群算法的風(fēng)電場集群無功電壓分層控制策略[J]. 楊珺,郝敬,薄志謙. 電網(wǎng)技術(shù). 2017(06)
[7]針對風(fēng)電匯集地區(qū)無功電壓的研究[J]. 李朝陽,常喜強,張鋒,王衡,郭小龍,劉德福,徐志. 四川電力技術(shù). 2017(02)
[8]淺析大規(guī)模風(fēng)電集中并網(wǎng)對電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定的影響[J]. 鄒超文. 通訊世界. 2017(03)
[9]大規(guī)模風(fēng)電匯集系統(tǒng)動態(tài)無功補償裝置性能測試及改進措施探討[J]. 劉京波,崔正湃,吳宇輝,劉輝. 中國電力. 2016(12)
[10]大型風(fēng)電場群無功協(xié)調(diào)控制策略研究[J]. 孫建龍,薄鑫,吳倩,高丙團. 計算機仿真. 2016(11)
博士論文
[1]適應(yīng)大規(guī)模風(fēng)電并網(wǎng)的電力系統(tǒng)有功調(diào)度策略研究[D]. 楊冬鋒.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2016
[2]大規(guī)模風(fēng)電接入對電力系統(tǒng)穩(wěn)定性影響及控制措施研究[D]. 和萍.華南理工大學(xué) 2014
[3]大型風(fēng)電場接入電網(wǎng)的穩(wěn)定性問題研究[D]. 遲永寧.中國電力科學(xué)研究院 2006
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[1]基于SVG的DFIG風(fēng)電場無功補償策略研究[D]. 鄒赟.新疆大學(xué) 2018
[2]雙饋風(fēng)機并網(wǎng)對電力系統(tǒng)穩(wěn)定性影響的研究[D]. 陳珂.安徽理工大學(xué) 2018
[3]大規(guī)模風(fēng)電并網(wǎng)對電壓穩(wěn)定的影響研究[D]. 高延濤.青島大學(xué) 2018
[4]一般混合變分不等式問題的新間隙函數(shù)及其連續(xù)二次規(guī)劃算法[D]. 賴學(xué)李.四川師范大學(xué) 2018
[5]雙饋風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)功率控制策略研究與實現(xiàn)[D]. 柏中亞.重慶理工大學(xué) 2018
[6]大規(guī)模風(fēng)電并網(wǎng)對電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定影響的研究[D]. 劉子豪.華北電力大學(xué) 2018
[7]通用型雙PWM變流器仿真裝置的設(shè)計與研究[D]. 曹敏.華北電力大學(xué)(北京) 2018
[8]雙饋風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)最大功率跟蹤控制的研究[D]. 曹景沖.大連海事大學(xué) 2018
[9]大規(guī)模風(fēng)電場接入對內(nèi)蒙古地區(qū)電網(wǎng)的影響研究[D]. 張宇樂.華北電力大學(xué)(北京) 2017
[10]大規(guī)模風(fēng)電并網(wǎng)系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定分析及控制[D]. 林潤.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2017
本文編號:2957480
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