【摘 要】
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随着新能源技术的发展,风电等可再生能源正在逐步成为电力行业的主力军,因此电力系统对并网的风电电能质量有着严格的要求。近年来风电场脱网的事故大多与风电机组的故障电压穿越能力不足相关。本文针对永磁直驱式风电机组的并网故障电压穿越能力进行研究。本文首先简述了风电的发展现状、故障电压穿越标准以及永磁直驱式风电机组电压穿越的研究现状。分析了永磁直驱式风电机组发电的数学模型与原理、全功率变流器的结构与原理。虚
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随着新能源技术的发展,风电等可再生能源正在逐步成为电力行业的主力军,因此电力系统对并网的风电电能质量有着严格的要求。近年来风电场脱网的事故大多与风电机组的故障电压穿越能力不足相关。本文针对永磁直驱式风电机组的并网故障电压穿越能力进行研究。本文首先简述了风电的发展现状、故障电压穿越标准以及永磁直驱式风电机组电压穿越的研究现状。分析了永磁直驱式风电机组发电的数学模型与原理、全功率变流器的结构与原理。虚拟同步机中虚拟惯性的机械基础与数学推导是虚拟同步技术的理论基础。接着分析了传统永磁直驱式风电机组(PMSG)并网的控制方法,针对电网电压骤升时的风电机组内部的故障特点以及对PMSG造成的影响,在MATLAB/Simulink平台搭建模型并仿真了在传统风电机控制策略风电机组稳定运行的情况。仿真验证了本文理论模型的正确性。最后创新性地提出了在网侧变流器控制上基于虚拟同步机(VSG)算法的PMSG风电机组高电压穿越的策略。把VSG的控制策略按照控制模块的不同分为:功率检测、虚拟励磁器、虚拟调频器和电压电流闭环底层控制逻辑。利用滑模控制(SMC)对虚拟同步机的电流内环控制做出创新性的改进,改善了VSG算法的响应速度。增加PMSG机组高电压穿越能力,并提高了系统的稳定性。
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