并网双馈风电机组的高电压穿越技术研究

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当前,世界各国均在大力开发风电等绿色可再生能源。然而,随着风电在电网中渗透率的不断增大,其自身的波动性等特点给电力系统的稳定运行带来新的挑战,诸如功率预测困难、故障穿越能力弱、并网稳定性差及低惯量、欠阻尼等。大规模风电并网引起源网荷发展不协调、市场机制有待完善、系统调频调峰能力不足等问题,造成严重的“弃风”现象。针对双馈风电机组(DFIG)的HVRT问题,本文开展了如下的工作:首先,指出目前对于风电的故障穿越研究主要集中于低电压穿越(LVRT),对于高电压穿越(HVRT)技术部分国家的重视程度不够,本文在研究了世界各国风电的发展现状后,详细介绍了典型的大规模风电脱网事故,分析了DFIG并网的关键技术及研究HVRT技术的必要性和紧迫性。其次,介绍了DFIG的组成结构及工作原理,在此基础上分别建立了DFIG和网侧、转子侧PWM变流器在三相静止、两相静止及两相旋转坐标系下详细的数学模型,接着分析了DFIG在理想电网电压下的电网电压定向矢量控制技术。再次,分别研究了电网电压对称及不对称骤升两种情形下DFIG的电磁暂态特性。当电网电压对称骤升时,分析了在转子侧PWM变流器控制中引入附加电阻的不足,提出变附加电阻为附加阻抗的控制策略,网侧PWM变流器采用双闭环控制,通过检测电网电压对称骤升是否达到1.3U_N,决定是否启动无功补偿装置发出感性无功,通过上述控制策略解决DFIG的HVRT问题。当电网电压不对称骤升至1.3U_N时,分析了依靠两侧PWM变流器及传统虚拟同步机(VSG)控制策略解决HVRT的不足,提出将VSG平衡电流控制的方法引入到DFIG的控制策略中,具体为内环采用转子电流、定子电压双闭环控制策略,外环采用VSG平衡电流控制策略,结合DFIG两侧PWM变流器不同的控制目标实现DFIG的HVRT能力。最后,在Matlab/simulink上对电网电压对称及不对称骤升两种情形下DFIG的HVRT控制策略的有效性和可行性进行了仿真验证。
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