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《黑龙江科技信息》2019,(36)
双馈风力发电机组网侧变频器采用传统的基于比例-积分控制器(PI controller)的电网电压定向的矢量控制策略无法消除发电系统中的二倍频的脉动。本文首先建立了电网电压不平衡情况下双馈风力发电机组网侧变频器的数学模型。进一步,在基于比例-积分控制器(PI controller)的电网电压定向的矢量控制策略的基础上研究了基于辅助比例-谐振控制器(Auxiliary-PR controller)的电网电压定向的矢量控制策略和基于比例-积分-谐振控制器(PIR controller)的电网电压定向的矢量控制策略。最后利用LabView仿真平台,根据1.5MW的双馈风力发电机组模型,搭建双馈风力发电机组仿真系统。在该仿真系统上验证了本文提出的基于PIR控制器的电压定向的矢量控制策略都可以有效的抑制由电网电压不平衡造成的网侧变频器。 相似文献
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双馈型风力发电机低电压穿越的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
风力发电技术是一种清洁无污染的可再生能源技术,目前发展蓬勃。随着技术不断的成熟,单机容量不断增大,风电在电网中占的比重也持续升高,大规模风电场和地区电网之间的相互影响愈发显著。双馈型风力发电机组具有变流器效率高、容量小、并网功率灵活的优点,成为目前风力发电方向的重要研究方向。本文对双馈型风力发电机进行研究,重点研究了双馈型风力发电机的低电压穿越问题。 相似文献
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滚动轴承是双馈式风力发电机组中应用较为广泛的一类部件,但是在实际的运行工作中极易受到相关工况的影响出现磨损情况,从而造成发电机组的故障问题。本文从风力发电机的振动分析和滚动轴承的振动诊断两个方面入手,对双馈式风力发电机组发电机滚动轴承状态监测及故障诊断方法进行分析,希望能为机组的平稳运行做出相应的贡献。 相似文献
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《内蒙古科技与经济》2015,(11)
风力发电装机容量逐年增加,对电网的影响越来越不可忽视。本文介绍了双馈异步发电机组中的变流系统的工作原理,并对其在次同步、同步、超同步状态下按照功率流向分析了5种工况,最后分析了双馈异步风力发电机变流控制系统的特性。 相似文献
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针对双馈式风力发电机组、直驱永磁风力发电机组、半直驱永磁风力发电机组三种类型的风电机组的主要技术特点进行分析对比,使我们对风电产业的现状有一定的了解。 相似文献
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新型动态电压恢复器在双馈风力发电机中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
在不对称电网故障下,采用基于同相位补偿法改进控制策略的新型动态电压恢复器(DVR),提高双馈风力发电机(DFIG)的低电压穿越能力。通过两个改进的正负序检测器分别对网侧和机侧电压分量进行分解,消除不平衡故障下的负序分量的影响;利用四个PI控制器分别调节每一相序,注入串联电压,保证双馈风力发电机电压可以达到正常值;通过旋转这个串联电压,注入无功功率到电网中,保证系统的稳定运行,仿真结果证明了所提控制策略的有效性。 相似文献
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在现代化社会经济发展的过程中,电力资源已经成为了人们的生活中重要的组成部分。其中风力发电机的使用,不仅有利于风力资源的合理运用,还很好的满足了人们日常生活的基本需求。然而,风力发电机组在实际应用的过程中,容易受到各方面因素的影响,而出现故障问题,这就对整个发电机组的工作性能有着严重的影响,为此我们就需要采用系鞥也的运维措施,来对其故障问题进行处理,以确保风力发电机组的正常运行,以供参考。 相似文献
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《中国科技信息》2018,(23)
为了实现与2.75MW双馈风力发电机组(GE PowerWater公司产品)配套运行的功能,既完成机组发出电能经6kV升压并网的任务,又满足为机组取得0.69kV励磁电压的要求,需设计一种不同于常规风电场0.69kV/35kV双绕组箱变的变压器。本技术从箱式变压器型式选择,箱变各侧开关柜类型,设备绝缘、耐压、温升的高海拔修正,箱变保护/监控、通讯功能的配置,箱变结构等方面论述了容量3380kVA的0.69kV/6kV/35kV三绕组箱式变压器的设计选型及其与高海拔风电场的适应性。按照此设计选型思路制造出的箱变完全适用于2.75MW级双馈风力发电机组运行,且高海拔适应性强,运行可靠,可为国内风电场35kV三绕组箱式变压器的设计制造提供一定的参考。 相似文献
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随着风力发电的快速发展,电网系统中风电的渗透率逐步提高,带来了系统中调频的压力,本文在分析双馈风电机的原理基础上,对双馈风电机调频方法进行研究,建立双馈风电机模型,并通过仿真来分析双馈风电机组应对系统发生频率舜变时的运行情况。 相似文献
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使用Matlab/Simulink软件对风电场回路(双馈式风力异步发电机组)进行模拟分析,本文得到了风电回路的一些特殊属性,特别是风电回路发生短路时,风电机组会出现较大的瞬时响应电流。如果不能在风电回路继电保护中躲开这个瞬时响应电流,就会使风电回路的继电保护发生误动作。 相似文献
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随着风力发电的大规模迅速发展,风电机组的运行状态对电力系统稳定运行带来的影响引起越来越多的关注。目前我国多采用双馈反应发电机组(doubly fedinduction generator,DFIG),机组运行时由于其换流器结构的存在,使得转子转速与电网频率解耦,对电力系统的惯性贡献很小[1]。因此,挖掘其"隐藏"惯量,使其在系统频率变化时作出响应成为解决风电调频的关键。双馈风电机组的虚拟惯性调频方法应运而生,本文对目前该种调频法的提出过程做以研究;原理做以总结;方法做以分类;结果做以分析。 相似文献