计及低电压穿越的双馈感应电机动态等值

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风力发电的快速发展,使人们认识到研究风电并网影响的重要性。研究风电并网对电力系统影响,关注的是风电场并网点的动态特性,对其内部的运行情况并不重视,若对风电场内所有机组详细建模,计算成本大。因此建立合理准确的风电场动态等值模型十分必要。如今有关风电场动态等值建模的文献中,较少有考虑到低电压穿越对等值的影响。本文以包含双馈感应风电机组的风电场为研究对象,在系统故障转子侧投入撬棒电路的背景下,对风电场的动态等值进行研究,主要内容如下:首先,建立了双馈感应电机(Double fed induction generator, DFIG)的数学模型,根据机组内部功率平衡以及与电网之间的功率交换,建立风电场稳态潮流模型,为机组暂态分析提供精确的稳态初值。其次,分析了风电场出口参数的振荡特性。通过仿真发现,无论拟合模型选择的阶数多高,占据总能量较多的往往只是其中一小部分模式,这些是对拟合效果有重要影响力的,而其余大部分都可忽略。定义了能量比指标,用以衡量各振荡模式对拟合效果的贡献。以此为依据提取风电场出口电流、电压的主要振荡模型,忽略风电场内部结构,从风电场外部动态特性建立等效动态模型,可以较为准确地保留其原有的动态特性。最后通过分析指出撬棒切出时间不同步是等值误差的主要来源。通过对撬棒动作影响因素的分析,提出以转子电流为依据的聚类等值算法。分析转子电流的振荡模式,得出单调模式中能量最大的模式和非单调模式中衰减最慢的模式叠加即可表示转子电流的振荡特性,由此定义能量系数6和衰减系数δi作为聚类指标。以此指标聚类后,对机组参数加权平均建立多机等值模型,可以较为精确地反映等值前风电场的动态特性。
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