大型海上風(fēng)電場接入方案及對(duì)電網(wǎng)穩(wěn)定性影響研究
發(fā)布時(shí)間:2021-11-19 19:43
風(fēng)能作為一種可再生能源,能夠有效地保護(hù)環(huán)境減緩地球資源消耗,故而風(fēng)電已經(jīng)成為全世界增長速度最快的清潔電力,而海上風(fēng)電場具有風(fēng)速高、風(fēng)力穩(wěn)定、各種干擾少和發(fā)電量大等特點(diǎn),使其成為未來風(fēng)電發(fā)展的大趨勢。本文圍繞著海上風(fēng)電場的并網(wǎng)方式進(jìn)行了研究,通過在DIgSILENT/Power Factory中搭建永磁直驅(qū)風(fēng)電機(jī)組模型,并對(duì)交流并網(wǎng)與直流并網(wǎng)兩種運(yùn)行方式進(jìn)行仿真,研究兩種并網(wǎng)方式的故障特性,得出如下結(jié)論:(1)風(fēng)電場通過交流輸電線路并入電網(wǎng)時(shí),為保證風(fēng)電機(jī)組在擾動(dòng)或故障過程中能夠不脫網(wǎng)安全運(yùn)行,常用的電壓穿越控制策略包括控制槳距角、利用卸荷電路、添加無功補(bǔ)償裝置和附加直流電壓耦合控制器。其中,通過附加直流電壓耦合控制器改變變流器控制策略,可使風(fēng)力發(fā)電機(jī)組端電壓在故障切除后沒有過多的波動(dòng),能夠平穩(wěn)地恢復(fù)到故障前水平,從而改善電網(wǎng)的暫態(tài)電壓穩(wěn)定性,為實(shí)現(xiàn)海上風(fēng)電場低電壓穿越提供了一種可行的有效途徑;(2)海上風(fēng)電場通過柔性直流輸電線路接入電網(wǎng)時(shí),通過網(wǎng)側(cè)換流器傳輸?shù)诫娋W(wǎng)的有功功率可能由于網(wǎng)側(cè)交流電壓的降低而明顯減少;尤其在三相短路故障時(shí),交流側(cè)電壓甚至可能降低為零。常用的電壓穿越控制方式包括...
【文章來源】:西安理工大學(xué)陜西省
【文章頁數(shù)】:74 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
011-2015年全球海上裝機(jī)風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量示意圖
圖 1-1 2011-2015 年全球海上裝機(jī)風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量示意圖Schematic diagram of global installed capacity of offshore wind turbine assembly mduring 2011-2015
稱電壓的 1 0%,一般的,要將范圍控制在-3%~+7%。電容效應(yīng)系數(shù)1100%0.07kK ,以 220kV 最大正偏差為基準(zhǔn),可功補(bǔ)償容量與相對(duì)電容效應(yīng)系數(shù)之間的關(guān)系,如圖 2-3 所示。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于連續(xù)潮流法的含雙端VSC-HVDC交直流系統(tǒng)負(fù)荷裕度分析[J]. 王振浩,由作宇,黃亞磊,李揚(yáng),李國慶. 電力系統(tǒng)保護(hù)與控制. 2018(06)
[2]適用于海上風(fēng)電并網(wǎng)的多端柔性直流系統(tǒng)自適應(yīng)下垂控制研究[J]. 徐進(jìn),金逸,胡從川,張廣洲,劉飛,王龍,陳霞. 電力系統(tǒng)保護(hù)與控制. 2018(04)
[3]海上風(fēng)電匯集站無功裝置配置方案及其性能研究[J]. 趙繼超,管永高,甄宏寧. 電工電氣. 2018(02)
[4]基于Hamilton能量理論的海上風(fēng)電場雙饋機(jī)群分布式互補(bǔ)控制[J]. 王冰,田敏,王宏華. 電力自動(dòng)化設(shè)備. 2018(02)
[5]海上風(fēng)電場集群接入系統(tǒng)組網(wǎng)優(yōu)化[J]. 符楊,劉陽,黃玲玲,魏書榮,劉璐潔. 中國電機(jī)工程學(xué)報(bào). 2018(12)
[6]海島VSC-HVDC輸電系統(tǒng)直流阻抗建模、振蕩分析與抑制方法[J]. 伍文華,陳燕東,羅安,周樂明,周小平,楊苓,黃旭程. 中國電機(jī)工程學(xué)報(bào). 2018(15)
[7]直驅(qū)永磁同步風(fēng)電機(jī)組高電壓穿越技術(shù)研究與試驗(yàn)[J]. 代林旺,秦世耀,王瑞明,李少林,陳晨. 電網(wǎng)技術(shù). 2018(01)
[8]基于海纜的海上風(fēng)電場無功補(bǔ)償技術(shù)研究[J]. 張起,朱連勇. 東北電力技術(shù). 2017(09)
[9]考慮風(fēng)電場暫態(tài)電壓穩(wěn)定的無功控制策略[J]. 劉紅政,樊艷芳,鐘顯. 電力電容器與無功補(bǔ)償. 2017(03)
[10]大型海上風(fēng)電場無功配置研究[J]. 孫建龍,楊林,蔡暉,吳問足,喬穎. 可再生能源. 2017(06)
博士論文
[1]基于柔性直流聯(lián)網(wǎng)的風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的協(xié)調(diào)控制研究[D]. 付媛.華北電力大學(xué) 2014
本文編號(hào):3505730
【文章來源】:西安理工大學(xué)陜西省
【文章頁數(shù)】:74 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
011-2015年全球海上裝機(jī)風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量示意圖
圖 1-1 2011-2015 年全球海上裝機(jī)風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量示意圖Schematic diagram of global installed capacity of offshore wind turbine assembly mduring 2011-2015
稱電壓的 1 0%,一般的,要將范圍控制在-3%~+7%。電容效應(yīng)系數(shù)1100%0.07kK ,以 220kV 最大正偏差為基準(zhǔn),可功補(bǔ)償容量與相對(duì)電容效應(yīng)系數(shù)之間的關(guān)系,如圖 2-3 所示。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于連續(xù)潮流法的含雙端VSC-HVDC交直流系統(tǒng)負(fù)荷裕度分析[J]. 王振浩,由作宇,黃亞磊,李揚(yáng),李國慶. 電力系統(tǒng)保護(hù)與控制. 2018(06)
[2]適用于海上風(fēng)電并網(wǎng)的多端柔性直流系統(tǒng)自適應(yīng)下垂控制研究[J]. 徐進(jìn),金逸,胡從川,張廣洲,劉飛,王龍,陳霞. 電力系統(tǒng)保護(hù)與控制. 2018(04)
[3]海上風(fēng)電匯集站無功裝置配置方案及其性能研究[J]. 趙繼超,管永高,甄宏寧. 電工電氣. 2018(02)
[4]基于Hamilton能量理論的海上風(fēng)電場雙饋機(jī)群分布式互補(bǔ)控制[J]. 王冰,田敏,王宏華. 電力自動(dòng)化設(shè)備. 2018(02)
[5]海上風(fēng)電場集群接入系統(tǒng)組網(wǎng)優(yōu)化[J]. 符楊,劉陽,黃玲玲,魏書榮,劉璐潔. 中國電機(jī)工程學(xué)報(bào). 2018(12)
[6]海島VSC-HVDC輸電系統(tǒng)直流阻抗建模、振蕩分析與抑制方法[J]. 伍文華,陳燕東,羅安,周樂明,周小平,楊苓,黃旭程. 中國電機(jī)工程學(xué)報(bào). 2018(15)
[7]直驅(qū)永磁同步風(fēng)電機(jī)組高電壓穿越技術(shù)研究與試驗(yàn)[J]. 代林旺,秦世耀,王瑞明,李少林,陳晨. 電網(wǎng)技術(shù). 2018(01)
[8]基于海纜的海上風(fēng)電場無功補(bǔ)償技術(shù)研究[J]. 張起,朱連勇. 東北電力技術(shù). 2017(09)
[9]考慮風(fēng)電場暫態(tài)電壓穩(wěn)定的無功控制策略[J]. 劉紅政,樊艷芳,鐘顯. 電力電容器與無功補(bǔ)償. 2017(03)
[10]大型海上風(fēng)電場無功配置研究[J]. 孫建龍,楊林,蔡暉,吳問足,喬穎. 可再生能源. 2017(06)
博士論文
[1]基于柔性直流聯(lián)網(wǎng)的風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的協(xié)調(diào)控制研究[D]. 付媛.華北電力大學(xué) 2014
本文編號(hào):3505730
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