雙饋異步風力發電機組低電壓穿越綜述
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雙饋異步風力發電機(doubly-fedinductiongenerator,dfig)依靠自身的優勢成為當今風力發電機的主流機型.風電裝機容量加大,傳統的電網故障后風電機組切機方案已不符合要求,需要風力發電機組具有低電壓穿越(lowvoltageridethrough,lvrt)能力.文章在研究了dfig系統的基礎上,介紹了dfig模型,然后介紹了我國風力發電低電壓穿越要求,最后根據dfig系統的特點匯總了dfig低電壓穿越的解決方案.
風力發電機低電壓穿越技術
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什么是風力發電機低電壓穿越技術定義 2011/05/0407:37:20來源:中國風力發電網我要投稿 小型發電系統在確定的時間內承受一定限值的電網低電壓而不退出運行的能力。 低電壓穿越(lowvoltageridethrough,lvrt) 低電壓過渡能力:lowvoltageridethrough,lvrt;faultridethrough,frt 曾稱“低電壓穿越”。定義:小型發電系統在確定的時間內承受一定限值的電網低電壓而不退出運行的能力。 一、風力發電機低電壓穿越技術 1、問題的提出 對于變頻恒速雙饋風力發電機,在電網電壓跌落的情況下,由于與其配套的電力電子變流設備屬于ac/dc/ac型, 容易在其轉子側產生峰值涌流,損壞變流設備,導致風力發電機組與電網解列。在以前風力發電機容量較小的時 候,為了保護轉子側的勵磁裝置,就采取與電網解列的
風力發電機組的低電壓穿越技術改造
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4.5
在我國,風力發電技術已經逐漸成熟。作為一種可再生能源,風力發電已經成為我國電力行業重要組成部分。隨著風電單機容量的不斷增加,風力發電機組也存在許多問題。在電網運行中,經常會出現風機大規模的脫網事故,給電網帶來很大的安全隱患。針對這個問題,就需要對風力發電機實行低電壓穿越技術改造。本文以某風電公司的發電機組低電壓穿越技術改造為例進行分析探討,以供業內人士參考借鑒。
風力發電機組低電壓穿越技術研究
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風能是一種潔凈的能源,當前風力發電已經成為最具有發現前景的發電形式之一,當前風力發電的形式主要包括永磁同步和雙饋發電機,兩種發電形式各有優缺點,本文主要分析風力發電機組低電壓穿越技術。
雙饋式風力發電系統低壓穿越技術分析
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4.5
第33卷第9期電網技術vol.33no.9 2009年5月powersystemtechnologymay2009 文章編號:1000-3673(2009)09-0072-06中圖分類號:tm621.6文獻標志碼:a學科代碼:470·4047 雙饋式風力發電系統低電壓穿越技術分析 操瑞發,朱武,涂祥存,管水秀 (上海電力學院電力與自動化工程學院,上海市楊浦區200090) analysisonlowvoltageride-throughtechniquesfor windturbinesusingdoubly-fedinductiongenerator caorui-fa,zhuwu,tuxiang-cun,guanshui-xiu (collegeofpower
雙饋式風力發電機低電壓穿越技術分析[1]
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雙饋式風力發電機低電壓穿越技術分析 王 偉1,2,孫明冬2,朱曉東2 (1.哈爾濱工業大學電氣工程及自動化學院,黑龍江省哈爾濱市150001) (2.國網南京自動化研究院/南京南瑞集團公司,江蘇省南京市210003) 摘要:隨著一些地區風電供應比例的急劇增加,大規模風電場對地區電網穩定性造成的影響愈發 顯著。風力發電機的低電壓穿越(lvrt)技術越來越受關注。文中首先介紹了低電壓穿越技術的 概念、國外的相應標準,繼而分析比較了有關此技術的雙饋感應發電機建模問題、各種常見的實現 低電壓穿越的技術手段及改進控制策略。最后描述了具備此技術的風電場對電力系統的影響。 關鍵詞:雙饋感應發電機;風力發電;低電壓穿越 中圖分類號:tm614;tm761 收稿日期:2007204219;修回日期:200720
風力發電機組低電壓穿越技術改造探析
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針對風能發電器低電壓穿透方法改進問題上探討,目的是制訂風能發電器低壓透過里lvrt技巧剖析和自主crowbar通電保險剖析部分的知識,旨在促進風力發電機組低電壓穿越技術的改進與完善。
雙饋風力發電系統的低壓穿越運行與控制
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4.3
雙饋風力發電系統的低壓穿越運行與控制 胡家兵,賀益康 (浙江大學電氣工程學院,浙江省杭州市310027) 摘要:根據緊急電網規程要求,風電場須具備外部電壓故障下不間斷運行能力,即電網故障時風電 機組應能保持與電網連接并向系統不間斷供電。由于雙饋感應發電機(dfig)勵磁變換器容量有 限,電網故障時會產生轉子過電流和變換器直流環節過電壓,須實行保護和控制。討論了外部電壓 驟降下dfig風電系統的低壓穿越控制策略和保護方案,并對一臺115mw商用dfig風電系統 進行了仿真研究。結果表明快速短接保護裝置(crowbar)的切除時刻和所用串聯電阻大小對故障 電網恢復和變換器保護有較大影響。配合crowbar而采用串聯電阻及改進網側變換器控制策略 的方式,可以實現dfig成功穿越定子剩余電壓為15%的電網驟降故障,且無需吸收大
直驅式風力發電系統無電壓傳感器的SVPWM整流控制
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4.3
直驅式風力發電系統中的電壓型整流器采用磁鏈定向取代電壓定向方式,不需要電壓傳感器采集電壓信號,可以降低變流器成本。構建了基于matlab/simulink仿真環境的無電壓傳感器磁鏈定向空間矢量脈寬調制(svpwm)整流的仿真模型,驗證了該方法可正確確定矢量定向角度,實現單位功率因數整流,有功和無功解耦控制以及直流側的電壓穩定。
雙饋異步風力發電機(講)
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雙饋異步風力發電機(西莫講堂) 1.引言: 風力發電機組主要包括變頻器,控制器,齒輪箱(視機型而 定),發電機,主軸承,葉片等等部件,在這些部件中發電機目前國 產化程度最高,它的價格約占機組的10%左右。發電機主要包括2種 機型:永磁同步發電機和異步發電機。永磁同步發電機低速運行時, 不需要龐大的齒輪箱,但是機組體積和重量都很大,1.5mw的永磁 直驅發電機機艙會達到5米,整個重量達80噸。同時,永磁直驅發 電機的單價較貴,技術復雜,制造困難,但是這種機型的優點是少了 個齒輪箱,也就少了個故障點。異步發電機是由風機拖動齒輪箱,再 帶動異步發電機運行,因為葉片速度很低,齒輪箱可以變速100倍, 以讓風機在1500rpm下運行,目前流行的是雙饋異步發電機,主要有 1.25mw,1.5mw,2mw三種機型,異步發電機的機組單價低,1kw大概 需600
變速恒頻雙饋風力發電機的功率控制
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4.7
應用雙饋發電機數學模型和磁場定向矢量變換控制技術,分析了變速恒頻雙饋風力發電機的有功、無功功率解耦控制策略。在基于tms320f2812的雙饋發電機系統實驗平臺上,設計了雙饋發電機有功、無功功率解耦控制軟件,并進行了功率解耦控制實驗研究。實驗結果表明,所采用的控制方法正確、有效。
變速恒頻雙饋風力發電機的功率控制
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4.7
針對雙饋風力發電系統中功率控制的時變性、隨機性、復雜性以及非線性的特點,提出了一種基于模糊神經網絡的功率解耦控制方法.該控制方法不依賴電機參數和精確的數學模型,能夠實現雙饋風力發電機有功、無功功率的解耦控制,具有控制簡單、靈活、方便、有效的特點,系統魯棒性強,適用于雙饋風力發電機的功率控制.
風機發電低電壓穿越技術探析
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當電網故障或擾動引起風電場并網點的電壓跌落時,在電壓跌落的范圍內,風電機組能夠不間斷并網運行。電力系統對風電場接入電網時的要求愈來愈嚴苛,而低電壓穿越被公認為風電機組設計及控制的難點,制約著風電機組的大規模應用,本文筆者結合多年實踐簡要探討了風電機組低電壓穿越的問題。
風力發電系統暫態功率控制仿真模型
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4.4
等值風電機組功率暫態響應參數優化,能夠有效提高電力系統暫態過程的穩定性能。傳統仿真軟件缺少準確的風力發電系統暫態參數及其控制模型,在一定程度上影響了分析大規模風電接入后電網暫態過程響應特性的準確度。文章提出一種計及特定風速條件下風電機組有功和無功輸出限制的風電系統功率暫態控制模型。該模型由風電系統有功出力控制、無功出力控制及功率極限優化控制3部分組成。利用adpss仿真平臺搭建了針對風電系統暫態過程的控制模型,并對風電與火電并網系統進行仿真分析。仿真結果表明,該控制模型能夠有效地提高大規模風電接入條件下的電力系統暫態響應特性。
集成嵌入式儲能的雙饋風力發電系統功率控制
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4.6
風能輸出功率的波動性和間歇性源于原動力風的自然特性,其接入系統會給電網穩定性和電能質量帶來不利的影響。結合雙饋發電系統采用背靠背變流器且具有直流母線的特點,提出一種基于嵌入式能量存儲系統抑制風電出力波動的控制方法。該儲能系統不僅電氣上可嵌入雙饋系統直流側,而且物理上也可嵌入實際系統,其靈活的功率吞吐能力可依據風速變化補償雙饋發電系統輸入電網的功率波動。設計了相應的控制策略,通過經典風力四分量模型和電網電壓降落的仿真算例,對集成嵌入式能量存儲的雙饋發電系統的運行特性進行了仿真。仿真結果表明,所提出的拓撲結構和功率控制策略能夠很好地改善并網風力發電系統的電能質量和穩定性。
變速風電機組低電壓穿越能力探析
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電力變流器的變速風電機組技術性能先進,使得其應用也越來越廣泛。當風電機組的外部出現短路故障的時候,其機組的內部就會產生短路電流,此時需要對風電機組的設備安全及電網的穩定性進行保護,這就需要風電機組具有低電壓穿越能力。本文的研究共分為三個部分,第一部分主要是對風電機組低電壓穿越能力的基本概念進行闡述,第二部分簡要介紹了我國風電并網低電壓穿越的有關技術指標,第三部分對變速風電機組低電壓穿越功能及原理進行了一定的說明。
雙饋風力發電機組低電壓穿越關鍵技術研究
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雙饋風力發電機組低電壓穿越關鍵技術研究 賴聯琨,胡浩 (1.華北電力科學研究院有限責任公司,北京100045; 2.華北電力大學,北京102206) 摘要:隨著風力發電裝機容量的快速增長,風電機組具備抵御短時電網故障的低電壓穿越(lvrt)能力是 必不可少的。介紹了國內外低電壓穿越的相關標準,對雙饋風力發電機的低電壓穿越性能進行了理論分析 和仿真研究,對比介紹了雙饋風機多種低電壓穿越解決方案,對相關技術做出了總結和展望,為開展進一步 的理論研究和工程實踐提供了方法和思路。 關鍵詞:雙饋風電機組;低電壓穿越;電網接入;無功功率補償 中圖分類號:tm614文獻標識碼:a文章編號:1003-9171(2011)09-0026-06 lowvoltageride-throughofdoubly-fedinductiongenerato
無直流電感升壓型永磁直驅風力發電系統
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issn100020054 cn1122223n 清華大學學報(自然科學版) jtsinghuauniv(sci&tech), 2009年第49卷第7期 2009,vol.49,no.7 w3 http:qhxbw.chinajournal.net.cn 無直流電感升壓型永磁直驅風力發電系統 劉莉飛, 馬穎濤, 柴建云, 孫旭東 (清華大學電機工程與應用電子技術系,電力系統及發電設備安全控制和仿真國家重點實驗室,北京100084) 收稿日期:2008203216 基金項目:國家“十一五”科技支撐項目(2006baj04b03); 臺達電力電子科教發展基金計劃 作者簡介:劉莉飛(1984—),男(漢),河北,碩士研究生。 通訊聯系人:柴建云,教
金風1.5MW風力發電機組低電壓穿越測試
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4.7
就風機低電壓穿越概念、測試要求、測試系統原理和金風1.5mw風力發電機低電壓穿越測試結果做一個概述。金風1.5mw直驅永磁風力發電機組低電壓穿越測試于2010年8月5號在河北圍場山彎子風電場測試完畢。測試結果完全滿足國家電網公司企業標
雙饋變速風電機組低電壓穿越控制
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4.3
當系統中風電裝機容量比例較大時,系統故障導致電壓跌落后,風電場切除會嚴重影響系統運行的穩定性,這就要求風電機組具有低電壓穿越(lowvoltageridethrough,lvrt)能力,保證系統發生故障后風電機組不間斷并網運行。分析了雙饋風電機組lvrt原理和基于轉子撬棒保護(crow-barprotection)的lvrt控制策略,在電力系統仿真分析軟件digsilent/powerfactory中建立了雙饋風電機組模型及其lvrt控制模型,以某地區風電系統為例進行仿真計算,分析轉子撬棒投入與切除策略及動作時間對實現機組lvrt的影響。
2.3MW雙饋異步風力發電機的設計
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4.8
兆瓦級雙饋異步風力發電機用于并網的大型風力發電機組,解決了風速變化、上網頻率不穩定的問題,是目前世界各國風力發電機技術最為成熟、生產量最多的一種型式。在目前技術水平上1.5mw、2.0mw雙饋異步風力發電機組運行穩定、綜合效益好。為滿足市場需要,我公司新研制了2.3mw雙饋異步風力發電機。
太陽能電池板風力發電系統風光互補
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4.4
一個“無聊”的想法,請大家借鑒: 太陽能電池板風力發電系統 風光互補控制器 蓄電池 逆變器開關排氣扇燈 (逆變器的接法還未確定。沒有查出來是直接接在風光互補控制器上還是接在蓄電池上) 對于開關這部分我們打算放棄紅外傳感器開關。畢竟是要用到實際生活中,而紅外開關只是人在此范圍內才能開啟裝 置,而生活中也不能在每個坐便器的小空間里都安裝一個紅外開關(價格高)(在廁所的進門處安裝沒有任何意義)。所 以,我們打算把開關用在每扇門上。 每當人上廁所時,就會把門鎖上,把電路引到門上,門的插銷處為開關(門上鎖開關開啟)。 然后具體的實物模型。我們打算不做成太大的(便于搬運)。就是該小的地方小該大的地方大。什么電池板、風 力發電、逆變器、風光互補控制器、排氣扇、燈(用燈泡模擬)都是用原件。然后我們打算模擬一個廁所的空間 600*700*800mm(排氣扇規格300*30
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職位:土木建筑工程
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林