大容量风电并网对电力系统安全稳定的影响研究
大容量风电并网对电力系统安全稳定的影响研究【摘要】:大量的大容量风电场直接接入高压输电网络将对我国电力系统的安全稳定、调度运行等诸多方面带来越来越大的影响,迫切需要开展相关的理论研
【学位授予单位】:华北电力大学(北京)
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2009
【分类号】:TM712
【目录】:
- 摘要5-6
- 英文摘要6-12
- 第一章 绪论12-24
- 1.1 课题背景和意义12
- 1.2 风力发电的发展状况和激励政策12-15
- 1.2.1 世界风力发电的发展状况和激励政策12-13
- 1.2.2 我国风力发电的发展状况和激励政策13-15
- 1.3 风电并网技术问题研究动态15-21
- 1.3.1 潮流分析15-16
- 1.3.2 静态电压稳定性16
- 1.3.3 静态安全性16-17
- 1.3.4 动态稳定性17-18
- 1.3.5 风电功率预测18-19
- 1.3.6 发电计划安排19
- 1.3.7 容量可信度与供电可靠性19-20
- 1.3.8 风电机组控制技术20-21
- 1.4 本文的主要工作21-24
- 第二章 风力发电机组的工作原理及动态建模24-40
- 2.1 并网型风力发电机组的主要类型24-26
- 2.1.1 定桨距风机+感应发电机24-25
- 2.1.2 变桨距风机+可变电阻感应发电机25
- 2.1.3 变桨距风机+双馈发电机25-26
- 2.1.4 变桨距风机+同步发电机26
- 2.2 风速模型26-29
- 2.2.1 风的基本性质26-27
- 2.2.2 风速的时间序列模型27-29
- 2.3 定桨距异步风力发电机组的动态数学模型29-33
- 2.3.1 鼠笼异步电机的工作原理29-30
- 2.3.2 模型的总体结构30
- 2.3.3 风力机模型30-31
- 2.3.4 发电机模型31-33
- 2.4 变桨距双馈风力发电机组的动态数学模型33-37
- 2.4.1 双馈异步电机的工作原理33
- 2.4.2 模型的总体结构33-34
- 2.4.3 风能模型34
- 2.4.4 风力机及控制系统模型34-36
- 2.4.4.1 转子运动方程34-35
- 2.4.4.2 风力机控制模型35-36
- 2.4.5 变频器电气控制模型36-37
- 2.4.6 发电机及变频器模型37
- 2.5 风电场电气接线及风电场模型37-38
- 2.6 含有风电场的电力系统整体建模38-39
- 2.7 本章小结39-40
- 第三章 含风电场的电力系统大扰动稳定分析40-62
- 3.1 含风电场的电力系统大扰动稳定数学模型41-42
- 3.2 大扰动稳定的计算方法42-46
- 3.2.1 微分方程的梯形隐积分迭代法42-43
- 3.2.2 风电模型的求解方法43
- 3.2.3 网络方程的直接三角分解和迭代相结合方法43-44
- 3.2.4 微分方程和网络方程交替迭代44
- 3.2.5 含有风电场的大扰动稳定计算44-46
- 3.3 风电并网后内蒙古电网大扰动稳定分析46-61
- 3.3.1 内蒙古电网风电场分布46-48
- 3.3.2 计算条件48-49
- 3.3.3 风电并网后内蒙古电网大扰动稳定分析49-54
- 3.3.3.1 异步风电机组49-52
- 3.3.3.2 双馈风电机组52-54
- 3.3.3.3 小结54
- 3.3.4 控制常规机组和风电机组出力满足系统稳定要求54-57
- 3.3.4.1 异步风电机组54-56
- 3.3.4.2 双馈风电机组56-57
- 3.3.4.3 小结57
- 3.3.5 低电压保护和安全自动装置相结合提高系统稳定水平57-61
- 3.3.5.1 异步风电机组57-59
- 3.3.5.2 双馈风电机组59
- 3.3.5.3 小结59-61
- 3.4 本章小结61-62
- 第四章 风电并网对电力系统小扰动稳定的影响研究62-76
- 4.1 状态空间及系统状态方程线性化62-64
- 4.2 振荡模式与特征表示64-66
- 4.2.1 振荡频率及阻尼比64-65
- 4.2.2 相关因子及机电回路相关比65-66
- 4.3 含风电场的电力系统小扰动稳定数学模型66-68
- 4.3.1 异步风力发电机组小扰动数学模型66-67
- 4.3.2 双馈风力发电机组小扰动数学模型67-68
- 4.4 风电并网后内蒙古电网小扰动稳定分析68-75
- 4.4.1 风电并网前后内蒙古电网区域间振荡模式比较69-72
- 4.4.2 风电机组与同步机组对系统振荡模式的影响比较72-74
- 4.4.3 锡林地区机组对系统振荡模式运行控制研究74-75
- 4.5 本章小结75-76
- 第五章 风速扰动对系统调压和调频的影响分析76-98
- 5.1 风速扰动对系统调压的影响分析76-88
- 5.1.1 计算条件76
- 5.1.2 风速扰动后异步风电机组调压计算76-81
- 5.1.2.1 渐变风(风速30s内降低5m/s)76-77
- 5.1.2.2 渐变风(风速30s内升高5m/s)77-78
- 5.1.2.3 阵风(-5m/s,时间5s)78-79
- 5.1.2.4 阵风(5m/s,时间5s)79-80
- 5.1.2.5 小结80-81
- 5.1.3 满足系统调压要求的异步风电机组接入容量81-83
- 5.1.4 风速扰动后双馈风电机组调压计算83-88
- 5.1.4.1 渐变风(风速30s内降低5m/s)83
- 5.1.4.2 渐变风(风速30s内升高5m/s)83-84
- 5.1.4.3 阵风(-5m/s,时间5s)84-86
- 5.1.4.4 阵风(5m/s,时间5s)86-87
- 5.1.4.5 小结87-88
- 5.2 风速扰动对系统调频的影响分析88-97
- 5.2.1 风速扰动过程中风电机组有功功率变化规律88-89
- 5.2.2 联络线潮流调整决定的风电接入容量89-94
- 5.2.2.1 高峰运行方式时风速降低89-91
- 5.2.2.2 低谷运行方式时风速降低91-92
- 5.2.2.3 高峰运行方式时风速升高92-93
- 5.2.2.4 低谷运行方式时风速升高93
- 5.2.2.5 联络线潮流调整决定的风电接入容量93-94
- 5.2.3 各种相关因素对风电接入容量的影响94-97
- 5.2.3.1 n/N的影响94
- 5.2.3.2 σ的影响94-95
- 5.2.3.3 t的影响95-96
- 5.2.3.4 P_(ro)的影响96-97
- 5.2.3.5 P_t的影响97
- 5.3 本章小结97-98
- 第六章 结论98-100
- 参考文献100-110
- 致谢110-111
- 附录111-113
- 攻读博士学位期间发表的学术论文113-114
- 攻读博士学位期间参加的科研工作114
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