基于PSCAD/EMTDC的双馈风机低电压穿越研究

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在全球性能源危机以及大力扶持新能源产业的背景下,风力发电成为当今世界的研究热点。随着风力发电系统并网容量的不断增加,其在电力系统中所占比例也越来越大,风电机组在故障期间的运行特性对电网的影响愈发显著起来。当外部电网出现暂态电压波动时,风电机组能否保持连续并网状态便对整个系统的稳定性有至关重要的作用。当电网因为故障引起电压跌落时,如果风电机组出现大规模脱网的情况,便会对故障期间脆弱的电网带来二次冲击,严重时会直接导致电压崩溃,给电力系统的安全稳定运行带来更大的挑战。因此,提高风电机组的不间断运行能力对电网电压出现暂态期间的正常运行具有非常重要的意义。本文以当前在国内外电网中所占比重最大的双馈风力发电系统为对象来研究风电机组的低电压穿越能力,以及双馈风机对电网线路保护的影响。本文首先详细分析了双馈风力发电系统的基本工作原理,分别建立了其在静止坐标系和同步旋转坐标系的数学模型,在此基础上设计了背靠背PWM变流器的控制策略并在PSCAD/EMTDC平台下对其进行了建模实现;然后在稳态数学模型的基础上通过拉氏正反变换建立起双馈风电机组的暂态数学模型,并通过理论结合仿真分析了双馈风力发电机低电压穿越的可行性。然后又通过分析故障清除前和故障清除后切除保护对转子短路电流的影响的对比,得出故障清除前切除保护可以让有功功率更快恢复到额定输出。故障线路清除后切除保护,机组恢复到稳定前需要从电网吸收大量的无功功率,这样不利于并网点电压的恢复。研究表明,通过外加辅助电路实现低电压穿越是必需的;转子撬棒保护在故障清除前切除对转子和变流器的冲击更小,更有利于机组迅速恢复正常运行和并网点电压快速恢复。
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