基于Hamilton系统的虚拟同步发电机振荡控制研究

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随着越来越多的国家意识到可再生能源无污染、储量丰富以及可循环再生的优点,大量可再生能源被应用到传统输电网和配电网中。但是在较多的可再生能源发电系统中,需要使用电力电子设备完成对电能的整流和逆变,由于电力电子设备响应速度极快,易造成系统缺乏必要的惯量和阻尼,会对电网的稳定性造成较大影响。因此随着新能源渗透率不断扩大,提升系统的惯量和阻尼具有很重要的研究意义。虚拟同步发电机(Virtual Synchronous Generator,VSG)技术旨在仿照传统同步发电机的模型对电力电子设备进行控制使新能源
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横向磁通永磁同步电机具有特殊的磁路结构,易于做成多极多相的电机,适合应用在低速大转矩的领域中。本文提出了一种双向交链横向磁通永磁同步电机的结构,通过磁路解析和有限元仿真相结合的分析方法,以提高电机的转矩密度为目标,分析了电机尺寸参数对电机转矩密度的影响,归纳总结了此类电机的设计方法,同时研制了一台实验样机。论文的主要研究工作包括以下几部分:首先,提出了一种双向交链横向磁通的电机结构,使得转子永磁体