SVC在并网风电场中的应用研究

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随着风电系统的使用和并网容量的增大,功率因数低、电压波动等问题给电网安全稳定运行带来严重影响。因此,风电场中无功补偿技术的研究具有重要意义。本文主要分析了并网恒速恒频风力发电系统,进行了静态无功补偿(Static Var Compensation,SVC)系统软件、硬件的设计工作,仿真分析了SVC在风电场中的补偿效果。首先对恒速恒频风力发电系统进行了建模,并对发电系统并网的电压稳定性和受到风速、短路故障扰动情况进行了分析。其次阐述了TCR+FC型SVC的结构和补偿原理,分析了补偿特性、谐波特性和滤波方法;根据并网的风电系统进行了系统无功补偿容量的估算,主电路参数的选择和计算;阐述了基于瞬时无功功率理论的电压、电流、无功、电纳的检测计算方法;分析了SVC补偿器的动态扰动特性,进行了控制系统的控制策略研究。然后设计SVC控制系统硬件电路和软件部分。硬件电路包括交流电压电流采样、低通滤波、锁相倍频、晶闸管触发及保护电路;软件部分包括主程序模块、AD采样程序模块、过零检测模块、数字滤波模块、数字PI控制模块、TCR触发角计算模块、通过检测电压过零延时和触发脉冲产生模块。最后根据系统参数通过MATLAB平台对风电并网系统和SVC系统进行了仿真建模。对风电并网系统在风速扰动和三相故障扰动的情况下进行仿真分析,通过仿真结果得出SVC对电压的波动以及无功功率的变化具有很好的调节作用,对风电并网系统提供实时动态补偿。有效的提升系统电压的稳定性。
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