【摘 要】
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随着风电并网容量的不断提高,风电场的动态特性对大电网的影响愈发明显。从局部上看,可通过建立合适的风电机组模型,研究分析风电场的动态特性。详细的电磁暂态仿真模型由于
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随着风电并网容量的不断提高,风电场的动态特性对大电网的影响愈发明显。从局部上看,可通过建立合适的风电机组模型,研究分析风电场的动态特性。详细的电磁暂态仿真模型由于仿真速度过慢,不适合实际工程的应用。本文利用变量间的耦合关系,针对风电机组系统的电磁暂态时间尺度和机电暂态时间尺度动态分别进行建模,在不影响系统整体趋势的基础上,将26阶详细模型分解为14阶电磁暂态模型和12阶或10阶机电暂态模型,通过风速突变和电压跌落两种大扰动工况对降阶模型的合理性和有效性进行了验证。从整体上看,风电场的无功电压控制与风电场并网点的电压稳定性密切相关,直接影响风电场的并网性能。现有的无功电压控制大多从风电场整体出发,易使得场内无功源的无功出力分配不合理,导致风电场内有功损耗增加或集电线末端机组端电压越限等情况发生。本文对双馈风电机组的无功出力极限进行推导,提出一种风电场内机组间的无功协调分配方法,并选择恒电压控制作为机组的无功控制策略。在仅考虑机组无功出力的前提下,将本文所提分配方法与常用无功分配方法在不同的调度指令下进行比较,表明本文所提方法在降低风电场网损方面的有效性。在风电场发生阵风扰动时,对机组的恒电压控制与恒无功控制进行建模仿真,验证了机组的恒电压控制有利于抑制并网点电压和双馈风电机组端电压的波动。
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