提高双馈型风电机组低电压穿越能力的研究

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近年来我国风电发展势头强劲,风电累计装机容量也在迅速增加,中国的风电将会规模化接入电网,风力发电对系统的影响将会越来越显著。当风力发电量占总电力消耗量的比重高于5%时,在电网因严重故障而发生电压骤降的情况下,如果故障点区域的风机都在自我保护动作后脱离电网,而不能像常规电厂那样在电网故障的情况下对电网提供频率和电压的支撑,那么将会给电力系统的安全稳定运行带来严重的不利影响,这就要求风机应当具备耐受低电压状态的能力。提高风力发电机的低电压穿越能力对提升风能发电的效率和风电对电网的支持具有重要意义。本文以当前的主流机型双馈感应风力发电机为研究对象,分析了双馈风力发电机的结构和运行原理,在两相d-q同步旋转坐标系下给出了双馈感应发电机的数学模型,在此基础上对双馈电机暂态电磁关系进行分析,之后进一步分析了双馈发电机转子产生过电压和过电流的原因。用Matlab仿真软件建立了完整的双馈型风力发电系统的仿真模型,对电网发生三相故障情况下双馈风力发电机的运行特性进行了仿真分析,分析结果表明双馈风力发电机必须提高自身的低电压穿越能力,以保证发电机不受损害并对电网提供支持。通过仿真分析了在三种不同故障(三相对称故障、两相相间故障、单相对地故障)条件下装备了撬棒保护电路的双馈风力发电机的运行特性,仿真结果验证了撬棒保护电路的有效性。进一步分析了撬棒电路电阻阻值和撬棒电路的投入切出时间对双馈机LVRT能力的影响,给出了撬棒电路电阻阻值和投切时间的合理搭配,可以更有效的提高双馈风力发电机的低电压穿越能力。
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