直驱永磁同步海上风电系统低电压运行技术研究
直驱永磁同步海上风电系统低电压运行技术研究【摘要】:随着风电装机容量和接入电网规模的不断增大,其影响的区域也逐步扩大到整个电网,使得现有的确定性电力系统演变为随机-确定耦合的复杂电
【学位授予单位】:南京师范大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TM614
【目录】:
- 摘要3-4
- Abstract4-8
- 第1章 绪论8-16
- 1.1 研究背景及意义8
- 1.2 风力发电发展概况8-12
- 1.3 永磁同步风电系统发展前景12-13
- 1.4 国内外研究现状13-15
- 1.5 论文的主要内容15-16
- 第2章 直驱永磁同步海上风电系统动态建模16-40
- 2.1 风电系统介绍16-18
- 2.1.1 海上风电系统介绍16-17
- 2.1.2 系统模型介绍17-18
- 2.2 风电系统机械动力部分18-23
- 2.2.1 风速模型18-19
- 2.2.2 风力机模型19-21
- 2.2.3 传动链轴系模型21-22
- 2.2.4 浆距控制器模型22-23
- 2.3 永磁同步发电机动态模型23-27
- 2.3.1 永磁同步电机基本方程23-25
- 2.3.2 d、q、0坐标系的永磁同步电机方程25-26
- 2.3.3 永磁同步发电机电磁暂态建模26-27
- 2.4 换流器模型及控制策略27-33
- 2.4.1 换流器模型27-28
- 2.4.2 机侧换流器控制策略28-30
- 2.4.3 网侧换流器控制策略30-33
- 2.5 电网模型33-39
- 2.5.1 并网传输线模型33-34
- 2.5.2 电网模型34-39
- 2.6 本章小结39-40
- 第3章 直驱永磁同步风电系统低电压特性分析40-56
- 3.1 低电压穿越标准40-43
- 3.1.1 国外低电压穿越标准40-41
- 3.1.2 国内低电压穿越标准41-43
- 3.2 电网电压跌落特性分析43-45
- 3.3 电网电压跌落特性仿真45-51
- 3.3.1 仿真模型介绍45-48
- 3.3.2 考虑限流环节的特性仿真分析48-50
- 3.3.3 取消限流环节的特性仿真分析50-51
- 3.4 低电压穿越技术对比分析51-55
- 3.4.1 卸荷电路52-53
- 3.4.2 储能措施53
- 3.4.3 无功支持53-55
- 3.5 本章小结55-56
- 第4章 基于串联动态制动电阻器的低电压运行技术研究56-66
- 4.1 低电压穿越解决方案56-57
- 4.2 网侧串联动态制动电阻器特性分析57-60
- 4.2.1 SDBR对永磁同步风电系统的影响57-58
- 4.2.2 SDBR实现方法58-59
- 4.2.3 SDBR控制策略59-60
- 4.3 网侧串联动态制动电阻器的低电压运行特性仿真分析60-62
- 4.4 电网电压跌落情况下的无功支持仿真分析62-64
- 4.5 本章小结64-66
- 第5章 结论与展望66-68
- 5.1 结论66
- 5.2 展望66-68
- 附录A68-72
- 参考文献72-76
- 在读期间发表的学术论文及研究成果76-77
- 致谢77
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