【摘 要】
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受能源可持续发展与环境保护的约束,以风电为代表的新能源发电在我国迅猛发展。然而由于风能的能量密度低,风力发电与传统火力发电的机理不同,故障后的电磁暂态特性也发生较
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受能源可持续发展与环境保护的约束,以风电为代表的新能源发电在我国迅猛发展。然而由于风能的能量密度低,风力发电与传统火力发电的机理不同,故障后的电磁暂态特性也发生较大变化,因此揭示风电机组在电网故障下的电磁暂态特性,对于研究适应大规模风电接入的电网保护技术,保障系统安全运行具有重要意义。由于风电机组的电磁暂态特性与风电机组类型、稳态运行控制策略、故障下的低电压穿越控制策略密切相关,因此,论文以双馈风力发电机组(Doubly-Fed Induction Generator, DFIG)为研究对象,推导了三相对称故障下不考虑低电压穿越(Low Voltage Ride-through, LVRT)措施时,双馈机定转子磁链、电流的解析表达式,并验证了其正确性,仿真分析了初始有功、无功变化对暂态电流的影响。进一步为了更加客观地揭示故障后电磁暂态特性,探讨了故障中电压小幅度和大幅度跌落两种情况下的低电压穿越控制措施;系统分析了Crowbar电路阻值选取及退出时刻对LVRT控制效果的影响。在此基础上,揭示了在故障发生、Crowbar投入、退出至故障消除的全时间周期内,双馈机电磁暂态特性的变化规律,仿真分析了Crowbar保护投入期间与切出后及机端电压跌落深度改变时双馈机各电气量的暂态特性,为适应风电接入的继电保护原理研究提供技术支撑。
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