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双馈感应发电机(DFIG)最常见的运行方式是变速恒频运行(VSCF),采用双PWM变频器控制不仅可以独立调节发电机有功和无功出力,还减少了风力资源的浪费,在稳定性方面对电网有着卓效的贡献。论文研究了DFIG发电机侧和电网侧PWM变换器的控制策略,进一步研究了DFIG对于实际电网稳定性方面的影响。首先,研究了DFIG的特点、功率关系、电磁关系以及变速恒频运行的原理,搭建了DFIG的数学模型,为控制策略的研究提供了基础。其次,针对电网侧变换器,研究了其结构和原理,在矢量控制的基础上,采用快速Terminal滑模变结构控制设计了电网侧PWM变换器的电流环控制策略和电压环滑模变结构协调控制策略,构建了电网侧变换器控制模型,用Matlab建立一个电网侧变换器仿真系统,分析了2种电网侧PWM变换器的工作模式,对控制器的动态性能和稳定性进行了扰动分析,结果表明本文的控制策略较传统控制具有快速、超调量小、鲁棒性强的优点。接下来,研究了DFIG发电机侧变换器原理和结构,在矢量控制的基础上,改进了传统滑模变控制器,设计了其快速Terminal滑模变结构控制器,通过功率控制实现最大风能跟踪,设计了DFIG机侧变换器控制模型,用Matlab建立了一个DFIG发电机侧变换器仿真系统,研究了DFIG有功、无功独立控制效果,研究了DFIG并网前后的稳定性,结果表明本文控制能够实现DFIG有功、无功功率解耦控制,实现了DFIG变速恒频运行控制。最后,建立了一个单机无穷大系统,DFIG通过2个PWM变换器接入电网,在仿真基础上,验证了快速Terminal滑模变结构控制的双馈异步风力发电机的稳定效果,研究了DFIG对电网稳定性的影响。在此基础上,以华东电网为数据背景,以实际如东风电场为例分析了DFIG组成的风电场对江苏电网的影响,结果表明DFIG组成的风电场对电网的稳定性具有积极的作用。