【摘 要】
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近年来我国风电产业迅速发展,截止2010年底,我国累计安装风电装机容量44733.29MW,首次超过美国,跃居世界第一位。然而随着风电穿透功率的增大,传统的在电网电压跌落时切除风
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近年来我国风电产业迅速发展,截止2010年底,我国累计安装风电装机容量44733.29MW,首次超过美国,跃居世界第一位。然而随着风电穿透功率的增大,传统的在电网电压跌落时切除风机的控制策略已经不能够满足电网安全稳定的要求,因此新的并网电压规范要求新接入电网的风电机组必须具有低电压穿越能力。本文主要研究变速恒频风电机组的Crowbar保护,分析某局部电网的低电压特性,并将所选低电压穿越方案应用于局部电网。首先,介绍了现行变速恒频的两大主流风机,详细分析了它们各模块的特性及控制原理,在Matlab/Simulink中搭建了二者的暂态模型,并对所建模型进行验证。其次,简要分析了国内外现行的低电压穿越措施,详细分析比较现在广泛利用的各种Crowbar保护,针对不同的机型选择不同类型的Crowbar保护方案并加以改进作为本文使用的Crowbar保护方案。经分析比较,双馈式风机选用转子侧主动式Crowbar保护,并在Crowbar保护动作后增加一定的延迟,防止Crowbar保护在电网故障时多次投切;直驱永磁式风机选择基于卸荷电阻的Crowbar保护,同时改进网侧变流器的控制策略,在维持直流侧电压稳定的同时,最大限度的向电网提供无功功率,支持电网电压恢复。仿真结果表明,以上两种方案均可以很好的保护风电机组,实现风电机组的低电压穿越。最后,针对国内某含有多处大容量风电场的局部电网,分别仿真分析风电场并网点电压跌落至额定电压的90%和20%时各风场和变电站的响应,判断其是否具有低电压穿越能力;将上文选用的Crowbar保护方案应用于该局部电网,说明Crowbar保护方案的有效性和必要性,同时对提高该局部电网的低电压穿越能力提出一些建议。
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