风电场自适应频率控制策略研究

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近年来,为缓解化石能源过度开采所带来的能源危机与环境问题,新能源发电技术逐渐成为一个重点研究领域。风能作为可再生资源的重要组成部分,因此风力发电技术在业内被广泛研究。由于自然界中的风能具有随机性与波动性,所以导致的风电场的输出功率不稳定,同时大规模的风电场不断地增加,在接入电网时将会对电力系统的安全稳定运行带来一定影响。因此风力发电的功率控制以及对电网的调频能力成为了目前主要的研究内容。本文对风力发电参与电力系统一次调频的控制策略进行了研究,提出了基于备用功率控制与自适应惯性控制的方法,主要工作内容如下:首先介绍了风力发电参与频率调节的背景与意义,对风电参与调频的研究现状进行了详细地分析与介绍,对比出各种控制策略之间差异,阐述了不同控制方法的优缺点。研究了风速的基本模型,风力机的基本结构与工作原理;对双馈感应风力发电机的基本组成做出了详细的阐述,分析了双馈感应风力发电机转子侧变流器与定子侧变流器的控制策略;介绍了双馈风机的最大功率点跟踪控制;分析了双馈风机在不同运行阶段的功率特性。在备用功率控制中介绍了超速控制与桨距角控制,分别给出了超速控制与桨距角的基本原理并说明了二者的适应范围。将风速划分为低、中、高三个不同的区域,给出了每个区域内采用哪种备用功率控制,并给出了风速划分的依据。在MATLAB/Simulink中搭建了单机组的仿真模型来验证备用功率控制对风电机组输出功率的影响,分别在不同风速下下对不同的减载裕度进行的仿真分析,通过对比最大功率跟踪模式与减载减载的实验结果来验证备用功率控制的有效性。提出了虚拟惯性控制中的控制系数自适应的方法,根据机组当前的运行工况实时的调节惯性系数与下垂系数,使机组能够有效地参与到系统的频率调节中。为验证本文提出方法的有效性,在MATLAB/Simulink仿真平台搭建了风电场发电系统模型,在不同的风速条件下,对比三种不同的控制策略,分别是无附加系数控制策略、固定系数控制策略以及本文所提出的自适应系数控制策略。最后分析仿真结果,验证自适应系数控制策略对一次调频的有效性。
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