【摘 要】
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近年来,我国的风电技术迅猛发展,风力发电规模持续扩大。在实现可持续发展的同时,风机并网也给电力系统的稳定运行带来了新的挑战。风电机组机械功率波动或运行参数变化等因素均可能使某些风电机组成为振荡源,引起风电场,乃至整个电力系统的功率振荡。及时找到振荡源是保证风电场及电力系统安全运行的前提。双馈风电机组因其自身优势,在目前的风电场中被广泛采用。本文基于暂态能量流法,对双馈风电场中振荡源的定位问题进行研
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近年来,我国的风电技术迅猛发展,风力发电规模持续扩大。在实现可持续发展的同时,风机并网也给电力系统的稳定运行带来了新的挑战。风电机组机械功率波动或运行参数变化等因素均可能使某些风电机组成为振荡源,引起风电场,乃至整个电力系统的功率振荡。及时找到振荡源是保证风电场及电力系统安全运行的前提。双馈风电机组因其自身优势,在目前的风电场中被广泛采用。本文基于暂态能量流法,对双馈风电场中振荡源的定位问题进行研究。首先,介绍双馈风电机组的基本结构,建立机组各部分的数学模型及变流器的控制策略,并在PSCAD平台上进行仿真验证。然后,根据暂态能量流的计算公式和相应的数学模型,推导出双馈风电机组暂态能量流的表达式并进行能量函数验证,定义能流功率作为判断暂态能量流流向的指标。分析双馈风电机组并网系统加入强迫振荡源后的频率特性并进行仿真验证。构造在单机无穷大系统中加入外施扰动源的仿真算例,通过计算能流功率找出强迫电压源和强迫电流源。接着,研究双馈风电机组运行参数变化导致的风电场振荡,分析各台机组的振荡情况,通过计算能流功率对引发振荡的机组进行定位。在此基础上,对双馈风电机组振荡能量的影响因素进行分析。最后,分析双馈风电机组的输入输出结构,推导得到对应于双馈风电机组原动系统和励磁系统的暂态能量流分量表达式,利用暂态能量流法找出振荡源所在的控制通道。以上研究内容均进行了相应的仿真验证,结果表明,本文研究成果可为风电场内振荡源定位的研究提供指导。
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