直驱型永磁同步风电系统低电压穿越技术研究
直驱型永磁同步风电系统低电压穿越技术研究【摘要】:环境保护和能源危机已成为世界各国需要面对的问题,而风力发电作为最具规模化商业开发的新能源,近些年来得到了迅猛的发展。然而,风电的迅
【学位授予单位】:华北电力大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:TM614
【目录】:
- 摘要5-6
- Abstract6-10
- 第1章 绪论10-20
- 1.1 风力发电研究的背景和意义10-15
- 1.1.1 国内外风电产业发展现状10-12
- 1.1.2 风力发电相关技术的发展概况12-14
- 1.1.3 本课题研究的目的及意义14-15
- 1.2 并网风电中的低电压穿越问题15-18
- 1.2.1 低电压穿越的概念和必要性15
- 1.2.2 低电压穿越的技术的相关标准15-17
- 1.2.3 低电压穿越技术的研究现状17-18
- 1.3 本论文的主要研究内容18-20
- 第2章 直驱风电机组的数学建模及控制策略的研究20-35
- 2.1 直驱风电机组的拓扑结构和运行原理20-21
- 2.2 风力机模型21-25
- 2.2.1 风能向机械能的转换21-23
- 2.2.2 风力机的功率特性23-25
- 2.3 三相电压型 PWM 变流器的数学模型25-27
- 2.4 网侧变流器的控制策略27-29
- 2.5 机侧变流器的控制策略29-31
- 2.6 双 PWM 型永磁直驱风电模型的仿真分析31-33
- 2.7 小结33-35
- 第3章 PMSG 低电压运行特性分析及保护方案的综述35-43
- 3.1 电网电压跌落描述35
- 3.2 风电系统的电压跌落响应特性分析35-38
- 3.3 PMSG 的低电压保护方案综述38-42
- 3.3.1 通过增加硬件来提高低电压穿越能力的方案38-41
- 3.3.2 通过改进控制策略来提高机组的低电压穿越能力41-42
- 3.4 小结42-43
- 第4章 耗能 CROWBAR 及网侧提供无功保护方案的研究43-56
- 4.1 基于耗能 Crowbar 保护的风电低电压穿越技术的仿真43-50
- 4.1.1 耗能 Crowbar 保护电路控制实现方法43-44
- 4.1.2 卸荷电阻阻值大小的计算44-45
- 4.1.3 电网三种不同跌落深度下的仿真分析45-50
- 4.2 卸荷电阻和网侧提供无功组合保护方案的仿真研究50-55
- 4.2.1 网侧变流器提供无功支持策略50-52
- 4.2.2 组合保护方案的设计52-53
- 4.2.3 仿真分析53-55
- 4.3 小结55-56
- 第5章 改进控制策略下风电机组低电压穿越的研究56-63
- 5.1 风轮特性的分析56-57
- 5.2 保护方案的设计57-59
- 5.2.1 改进的叶尖速比的控制57-58
- 5.2.2 桨距角的控制58
- 5.2.3 改进的电网侧无功控制58-59
- 5.3 仿真分析59-62
- 5.4 小结62-63
- 第6章 结论与展望63-65
- 6.1 结论63
- 6.2 展望63-65
- 参考文献65-68
- 攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果68-69
- 致谢69
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