基于双馈风电机组的短路电流计算方法
基于双馈风电机组的短路电流计算方法【摘要】:近年来风力发电在全球得到了迅速发展,风力发电在电力能源中所占比列越来越高,无论是并网规模还是单机容量都有很大提高。风电系统对于电网的影响
【学位授予单位】:山东大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TM315
【目录】:
- 摘要10-12
- Abstract12-14
- 第一章 绪论14-21
- 1.1 研究背景和意义14-17
- 1.1.1 国外风力发电概况14-15
- 1.1.2 国内风力发电概况15-16
- 1.1.3 课题研究意义16-17
- 1.2 研究现状17-19
- 1.2.1 风电机组建模和控制研究现状17-18
- 1.2.2 风电机组短路特性研究现状18-19
- 1.3 本文主要工作19-21
- 第二章 双馈风电机组数学建模21-45
- 2.1 变速恒频式风电系统21-22
- 2.2 风速数学模型22-24
- 2.3 风力机数学模型24-25
- 2.4 双馈感应发电机数学模型25-33
- 2.4.1 双馈发电机的运行特性25-26
- 2.4.2 三相静止坐标系(abc)下双馈发电机模型26-29
- 2.4.3 常用坐标变换方法29-31
- 2.4.4 两相旋转坐标系(dq)下双馈发电机模型31-32
- 2.4.5 利用空间矢量表示双馈发电机模型32-33
- 2.5 控制部分33-40
- 2.5.1 双馈风电机组运行范围33-35
- 2.5.2 双PWM变换器工作原理35-36
- 2.5.3 转子侧变换器控制策略36-37
- 2.5.4 网侧变换器控制策略37-40
- 2.6 保护部分40-42
- 2.6.1 转子侧撬棒保护电路40-41
- 2.6.2 定子侧保护电路41-42
- 2.6.3 直流侧保护电路42
- 2.7 双馈风电机组多机等值简化42-45
- 第三章 双馈风电机组短路故障分析45-59
- 3.1 考虑风电机组提供短路电流的条件45
- 3.2 影响风电机组故障暂态特性的因素45-49
- 3.3 双馈风电机组定子磁链故障暂态研究49-53
- 3.3.1 故障发生前定子磁链分析49-50
- 3.3.2 发生对称短路时定子磁链分析50
- 3.3.3 发生不对称短路时定子磁链分析50-53
- 3.4 双馈风电机组转子磁链故障暂态研究53-54
- 3.5 双馈风电机组故障暂态短路电流54-55
- 3.5.1 发生对称短路时定子短路电流54-55
- 3.5.2 发生不对称短路时定子短路电流55
- 3.6 双馈风电机组电压跌落的检测55-59
- 3.6.1 电压跌落的常见分类56
- 3.6.2 电压跌落的常规检测方法56-59
- 第四章 风电机组短路电流的工程化计算59-70
- 4.1 常用短路电流计算方法59-60
- 4.1.1 运算曲线法59
- 4.1.2 ANSI标准59-60
- 4.1.3 IEC标准60
- 4.2 含风电机组的电力系统等值简化60-61
- 4.3 短路电流工频周期分量的计算61-65
- 4.4 短路电流其他分量的计算65-66
- 4.4.1 发电机支路转子频率分量65-66
- 4.4.2 发电机支路直流分量66
- 4.4.3 系统支路直流分量66
- 4.5 双馈风电机组短路电流周期分量算例计算66-70
- 4.5.1 风电系统发生对称短路67-68
- 4.5.2 风电系统发生不对称短路68-70
- 第五章 仿真软件与算例分析70-78
- 5.1 仿真软件Dig SILENT70-71
- 5.1.1 仿真软件功能介绍70
- 5.1.2 仿真软件在风电场暂态仿真中的应用70-71
- 5.2 多机等值简化风电场模型71-72
- 5.3 双馈风电机组暂态仿真分析72-78
- 5.3.1 风电系统机端发生对称短路73-74
- 5.3.2 风电系统非机端发生对称短路74-75
- 5.3.3 风电系统机端发生不对称短路75-76
- 5.3.4 风电系统非机端发生不对称短路76-78
- 第六章 总结与展望78-79
- 附录79-85
- 参考文献85-89
- 致谢89-90
- 攻读硕士学位期间发表的论文及参与的科研工作90-91
- 附件91
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