永磁直驱风力发电机继电保护研究

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随着风力发电技术日益成熟,直驱永磁风力发电机相关技术的研究也进入了白热化阶段,目前6MW、10MW的永磁发电机正在研发中,但与其相应的继电保护研究工作一直滞后,因此随着永磁发电机单机容量的增大,与其相应的继电保护研究也应该跟上,否则,其机组一旦发生故障,会造成严重后果,因此开展永磁风力发电机的继电保护研究势在必行。本文基于MATLAB软件,对永磁直驱风力发电机的继电保护开展了以下几方面的研究:首先,概述了直驱永磁同步风力发电机的基本结构及其基本原理,并建立了永磁发电机数学模型及其仿真模型;建立了风力
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世界能源危机促使了人们对新能源的研究,微电网的概念也应运而生。并网逆变器作为微电网最核心的组成部分,其并网输出电流的控制一直是科学研究的热点。本文针对微电网并网逆变器控制系统建模存在模型误差,以及系统工作过程中会受到实时干扰等不确定性因素的影响这一情况。通过建立逆变器电流控制的模型,对实验系统中直轴电流的阶跃过程的输入输出信号进行采集,并在Matlab-Ident工具箱中,对系统模型进行估计,使估
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由于常规的化石能源有限的储量,再加上大量使用对环境的破坏及空气污染,开发和利用可再生能源的问题逐渐成为一个被人们关注的焦点问题。但是,在众多的新能源中都存在一些相对的弊端,比如受天气影响大、供电稳定性较弱等。为了让更多的新能源的开发和利用我们可以让新能源之间相互结合来消除它们的弊端。比如,风能和太阳能在时间、季节、地域上都存在互补性。因此,为了得到高效率稳定的电量-风光互补发电系统的最大功率跟踪控
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为了充分发挥分布式新能源优势,分布式新能源、储能系统和本地负载组成的微电网发展日渐成熟。逆变器作为微电网交流与直流侧的接口,决定着分布式能源能否友好并网,在微电网中具有重要作用。微电网中并网逆变器控制是本文的研究重点。本文从并网逆变器电流控制入手,建立了三相并网逆变器的数学模型。首先详细叙述了PI矢量控制、滞环控制、准PR控制的电流单环控制原理,分析PI矢量控制和准PR控制的关系,比较不同控制策略
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随着化石能源的持续开采以及大量使用,已经在全世界范围内衍生了各种各样的问题。风力发电是缓解这些问题的主要举措之一。但是由于风电出力的波动性和随机等特性,大规模风电并网会造成并网节点处出现电能质量和电压稳定性问题。如何改善风电并网的运行的稳定性是以后研究的重点内容。特别是对风电机组并网引起的电压波动的研究将变得越来越重要。本文主要对双馈异步风力发电机并网引起的电压波动进行研究,通过对双馈风电机组并网
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