【摘 要】
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风能作为清洁能源,对环境影响小,近年来,世界上越来越多的国家开始大力开发风能资源。我国很早就提出可持续发展的战略,风电装机容量逐年快速增长。随着风电并网出力所占比例
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风能作为清洁能源,对环境影响小,近年来,世界上越来越多的国家开始大力开发风能资源。我国很早就提出可持续发展的战略,风电装机容量逐年快速增长。随着风电并网出力所占比例越来越大,风电机组将替代部分同步发电机运行,会削弱对电网的调节能力。我国负荷中心和能源中心分布不均衡使得风力发电难以就地消纳,而风电基地处于电网末端,接入电网以后需要并网输出电能。风电的随机性、间歇性会直接影响电力系统运行的可靠性,同时风电接入还会对电力系统低频振荡特性产生影响。为了最大限度的利用风力发电,并且保证电力系统的稳定性,希望风电机组并网后能为电力系统提供一定的阻尼。本文从风电机组结构入手,研究其并网以后对电力系统阻尼的影响情况。以双馈风力发电机作为研究对象,通过在变流器的控制部分附加阻尼控制来提高系统的小干扰稳定性。首先,本文根据双馈风力发电机的结构和工作原理,对双馈风力发电机各个组成部分进行数学建模。在建立双馈风机机械传动轴系模型,发电机模型,变流器模型和整体控制模型的基础上,得出总体的小干扰线性化状态方程组。通过特征值分析法,分析不同运行状态下系统的稳定性。在此基础上,提出类同步机阻尼控制方法提高系统阻尼。该方法以同步机电压稳定控制器(PSS)为参考目标,选择目标特征值,进行极点配置。然后,研究了电力系统低频振荡现象的产生机理,分析方法。在MATLAB/Simulink环境下对双馈风机并入3机6节点系统进行仿真分析。通过特征值法和时域分析法进行算例计算,并对比风机并网容量不同情况下对电力系统低频振荡及阻尼特性的影响。验证本文提出的阻尼控制方法能够增强系统小干扰稳定性,同时能有效抑制电力系统低频振荡。
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