大型双馈风电机组故障穿越关键技术研究
大型双馈风电机组故障穿越关键技术研究【摘要】:大规模风电接入电网给电网安全运行和管理带来了较大的挑战。为此,新的电网规范要求风电机组应保证具备故障穿越(Fault ride thr
【学位授予单位】:上海交通大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TM315
【目录】:
- 摘要6-8
- ABSTRACT8-11
- 目录11-16
- 第1章 绪论16-43
- 1.1 课题研究背景16-21
- 1.1.1 能源危机问题16
- 1.1.2 生态环境问题16-17
- 1.1.3 风能开发及其利用17
- 1.1.4 全球风能资源及风电发展17-19
- 1.1.5 我国风能资源及风电发展19-21
- 1.2 风力发电技术发展现状21-25
- 1.2.1 主流风力发电系统拓扑21-24
- 1.2.1.1 全功率变换器风力发电系统22
- 1.2.1.2 双馈电机风力发电系统22-24
- 1.2.2 双馈感应电机风力发电系统经典控制技术24-25
- 1.3 国内外风电并网技术规范25-27
- 1.3.1 风电机组故障穿越要求26
- 1.3.2 我国风场低电压穿越规定26-27
- 1.4 双馈感应风力发电系统故障穿越技术现状27-41
- 1.4.1 基于控制算法的故障穿越方案28-32
- 1.4.2 基于附加硬件电路的故障穿越方案32-40
- 1.4.2.1 转子侧故障穿越方案32-35
- 1.4.2.2 定子/网侧故障穿越方案35-39
- 1.4.2.3 直流侧故障穿越方案39-40
- 1.4.3 结合或协调的故障穿越方案40-41
- 1.5 本文研究主要内容41-43
- 第2章 双馈感应电机风力发电系统动态模型43-61
- 2.1 引言43
- 2.2 风、风轮及其桨距角控制模型43-45
- 2.2.1 风速模型43
- 2.2.2 风轮模型43-44
- 2.2.3 桨距角控制模型44-45
- 2.3 驱动链模型45-46
- 2.4 双馈感应电机数学模型与分析46-59
- 2.4.1 空间矢量概念46-47
- 2.4.2 三相自然坐标系下的双馈电机数学模型空间矢量表征47-49
- 2.4.3 同步旋转坐标系下双馈感应电机基于空间矢量的数学模型49-51
- 2.4.4 网侧滤波器和直流侧模型51-52
- 2.4.5 转子侧变换器矢量控制52-57
- 2.4.5.1 转子电流控制53-55
- 2.4.5.2 定子有功无功控制55-57
- 2.4.6 网侧变换器矢量控制57-59
- 2.4.6.1 网侧变换器电流控制58-59
- 2.4.6.2 直流侧母线电压控制59
- 2.5 双馈风电机组仿真平台59-60
- 2.6 小结60-61
- 第3章 双馈风电机组电压故障时瞬态响应分析61-92
- 3.1 引言61-62
- 3.2 电压跌落表征62-64
- 3.2.1 对称电压跌落62-63
- 3.2.2 不对称电压跌落63-64
- 3.2.2.1 单相对地电压跌落63-64
- 3.2.2.2 两相相间电压故障64
- 3.3 双馈感应电机电磁暂态特性分析64-91
- 3.3.1 双馈电机瞬态分析一般问题65-67
- 3.3.1.1 双馈电机转子动态模型65-66
- 3.3.1.2 双馈电机故障前稳态行为66-67
- 3.3.2 双馈电机故障期间暂态分析67-86
- 3.3.2.1 对称电压跌落期间电机瞬态行为67-76
- 3.3.2.2 不对称电压跌落期间电机瞬态行为76-86
- 3.3.3 仿真验证86-91
- 3.3.3.1 转子故障电流瞬态特性仿真验证86-90
- 3.3.3.2 精确性讨论90-91
- 3.4 小结91-92
- 第4章 双馈机组故障穿越控制技术研究与评估92-120
- 4.1 引言92
- 4.2 转子侧变换器控制技术的改进92-116
- 4.2.1 前馈电压补偿项对机组故障穿越能力影响的评估92-102
- 4.2.1.1 通用的转子电流控制方程93-98
- 4.2.1.2 仿真验证和分析98-102
- 4.2.2 基于滞环 PWM 控制的故障穿越控制策略102-108
- 4.2.2.1 转子电流滞环比较器103-104
- 4.2.2.2 转子侧变换器输出电压104-106
- 4.2.2.3 仿真验证和分析106-108
- 4.2.3 基于减负荷的故障穿越方案108-116
- 4.2.3.1 电网电压故障期间机组功率流动109-110
- 4.2.3.2 增速和变桨减载控制的基本原理110-111
- 4.2.3.3 双馈机组减载能力分析111-112
- 4.2.3.4 定子电流实时跟踪的减载故障穿越方案112-114
- 4.2.3.5 仿真验证和分析114-116
- 4.3 双馈机组所用变换器对机组穿越能力影响分析116-118
- 4.4 小结118-120
- 第5章 基于附加硬件电路的故障穿越技术研究与评估120-136
- 5.1 引言120
- 5.2 Crowbar 保护电路技术研究120-128
- 5.2.1 Crowbar 保护电路的结构和模型120-121
- 5.2.2 Crowbar 电路旁路电阻阻值范围的确定121-122
- 5.2.3 不同旁路电阻阻值对机组的影响评估122-125
- 5.2.4 Crowbar 电路的控制125-126
- 5.2.5 紧急变桨和 crowbar 保护协调的故障穿越方案126-128
- 5.3 串联电阻电路的故障穿越方案128-134
- 5.3.1 转子串电阻保护对机组瞬态特性影响评估130-131
- 5.3.2 定子串电阻电路对机组瞬态特性的影响评估131-134
- 5.4 应用讨论134
- 5.5 总结134-136
- 第6章 基于转子串电阻的联合故障穿越解决方案136-150
- 6.1 引言136
- 6.2 基于转子串电阻的联合故障穿越方案研究136-149
- 6.2.1 转子串电阻阻值的确定137-138
- 6.2.2 直流侧卸荷电路电阻的确定138-139
- 6.2.3 保护开关控制策略139
- 6.2.4 转子串电阻保护下双馈电机无功控制139-142
- 6.2.4.1 双馈电机无功功率边界分析139-141
- 6.2.4.2 转子侧变换器无功控制策略设计141-142
- 6.2.5 仿真验证142-149
- 6.2.5.1 基于转子串电阻联合故障穿越方案验证142-144
- 6.2.5.2 无无功电流注入时转子串电阻和 crowbar 保护的性能及比较144-145
- 6.2.5.3 有无功电流注入时转子串电阻和 crowbar 保护的性能及比较145-149
- 6.3 小结149-150
- 第7章 动态电压恢复器在故障穿越中的应用研究150-172
- 7.1 引言150
- 7.2 动态电压恢复器应用的一般问题分析150-152
- 7.2.1 工作原理150-151
- 7.2.2 基本组成及其功能151
- 7.2.3 补偿策略151-152
- 7.3 基于动态电压恢复器的双馈机组故障穿越方案152-155
- 7.3.1 拓扑结构选择152
- 7.3.2 输出滤波器数学模型152-153
- 7.3.3 主电路主要参数的确定153-155
- 7.3.3.1 动态电压恢复器额定功率153-154
- 7.3.3.2 直流母线电压和电容容量154
- 7.3.3.3 输出滤波器参数154-155
- 7.4 动态电压恢复器的电压矢量控制155-171
- 7.4.1 DVR 的传统电压矢量控制156-164
- 7.4.1.1 跌落电压补偿156
- 7.4.1.2 电压控制器156-157
- 7.4.1.3 仿真评估和分析157-164
- 7.4.2 静止坐标系下 DVR 的电压控制164-171
- 7.4.2.1 静止坐标系下电压跌落补偿164-165
- 7.4.2.2 基于 PR 控制器的 DVR 电压控制165-166
- 7.4.2.3 仿真结果与分析166-171
- 7.4.3 应用讨论171
- 7.5 小结171-172
- 第8章 结论与展望172-175
- 8.1 研究工作总结172-174
- 8.2 创新点总结174
- 8.3 未来工作展望174-175
- 参考文献175-190
- 附录190-191
- 攻读博士学位期间参与的科研项目191-192
- 攻读博士学位期间取得的科研成果192-193
- 致谢193
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