大规模风电并网无功优化控制策略

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本文主要研究并建立了双馈型风电场的单端口等值模型,提出了双馈型风力发电机组的暂态能量流动机理,并研究了双馈风场在电网故障时的暂态无功-电压特性。本文结合区域电网结构及大规模风电接入的特点,提出智能遗传算法的中心控制电网无功优化技术、无功补偿配置方案和最优无功控制策略,并应用该技术对电网进行了分析,分析结果可为大规模风电接入后电网风电基地的无功配置及无功电压控制提供技术支持和理论指导。本文可以指导设计部门合理有序的配置无功补偿装置,避免盲目投资和重复投资,充分开发利用风电资源,保障电网的安全稳定运行,发挥可观的经济效益和社会效益。本文进行了大规模双馈型风电场的稳态与暂态建模,该模型的建立为大规模风电场并网系统的暂态仿真分析成为可能,不仅为本项目的研究工作,也为今后风电项目的研究工作奠定了坚实的理论基础;提出了基于双馈风力发电机组暂态能量流动机理的无功电压特性分析方法,对双馈机组在机端故障时内部的能量流动机理进行了详细的分析,并在此基础上分析了双馈机组/风场的无功电压特性,形成了一套特有的分析方法;提出了建设无功控制中心,对接入电网的各个风电场所配备的无功补偿设备进行统一协调控制的无功优化策略。在此基础上,充分考虑电网的安全性与经济性,建立了包含大规模风电的电力系统无功优化模型。最终采用智能遗传算法求解包含大规模风电的电力系统无功优化问题。总体上看,在目前国内风电建设日新月异的背景情况下,本文对大规模风电接入电网后的无功控制策略进行了研究,从建模、特性分析、算法研究、优化配置等各方面进行了模型仿真。本文的研究成果也将有利于指导风力发电地区下一步的无功配置和无功控制,避免盲目投资和重复投资,具有良好的社会和经济效益。
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