双馈风力发电机并网低电压穿越技术的研究

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风能作为一种可再生能源,相对于核能、煤炭具有诸如安全可靠、运行维护成本低等优点,受到各国学者的广泛关注和重视。双馈式风力发电机作为变速恒频发电机的一种,具有能够变速运行,风能利用系数高,能吸收由风速突变所产生的能量波动以避免主轴及传动机构承受过大的扭矩和应力以及可以改善系统的功率因数等优点,成为使用最广泛的机型之一。由于风电的快速发展,风电容量所占电网的比例越来越大。风机并网,给发电提供了途径,也对电力系统的稳定运行提出了新的问题。当电网电压发生跌落时,风机出于自身的安全考虑,会自动脱网运行,这将造成局部电网的有功缺额、电压恢复后电力系统频率降低、潮流的大范围转移,对电网的稳定性和电能质量带来威胁,造成经济的巨大损失,这就要求风电机组具有有效的低电压穿越(LVRT)保护措施。本文首先从双馈风电机的机构及基本原理出发,建立了电机数学模型,分析了电网电压跌落时电机的暂态响应过程,采用Crowbar保护装置来实现风电系统低电压穿越运行。经过仿真和实验的验证,证实了Crowbar保护装置的有效性。SVG作为重要的无功补偿装置,获得广泛的应用。改进SVG的控制策略,合理利用SVG直流侧电容上存储的能量,可以短时维护负荷电压稳定。电网电压稳定时,SVG工作在负荷无功补偿状态下,输出负荷所需的无功电流;当接入网点电压因补偿区域的系统电压突然下降或者负荷突然加重导致电压跌落较大时,SVG用于补偿负荷无功和短时维持负荷点的电压,保证补偿点的电压稳定。该控制策略对于解决风机低电压穿越技术有一定的实用价值,尤其是现在已经安装但并未考虑Crowbar保护的风机,提供很好的解决思路,具有很好的技术可行性。
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