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风电并网系统静态电压稳定性研究

发布时间:2020-11-21 07:11
   风电并网系统中的风电场远离负荷中心处于配电网内,属双侧随机系统,其随机性与不可预测性导致系统稳定性突出,特别是电压稳定问题突出,严重时将引发配电网解列等不可逆转后果。由此,研究风电并网系统静态电压稳定性具有重要的理论价值与实际意义。本文在分析双馈风电并网系统电压特性的基础上,依据电网潮流计算和PV曲线潮流分析法,推导出基于潮流解存在的系统静态电压稳定判据和基于综合参数的电压-有功灵敏度的裕度指标,提出了风电并网系统静态电压稳定的充分必要条件;在此基础上,为有效抑制3的倍数次谐波分量,提出SVC以三角形连接方式接入并网系统。最后针对系统的电压点和补偿点不同造成的误差,对传统的SVC无功补偿策略进行改进,提出内环导纳负反馈控制。主要研究内容如下:(1)建立双馈风电机组系统的数学模型。针对双馈异步风力发电机组的运行机理以及特性进行研究,在Matlab/Simulink平台中建立6×1.5MW双馈风电系统的仿真模型,分析系统输出电压外特性,得出外部风速的波动性会导致风电场出口电压发生波动。为后续研究奠定基础;(2)研究并推导出风电并网系统静态电压稳定的充分必要条件。基于双馈风电并网系统静态数学模型,依据电网潮流计算,推导出基于潮流解存在的系统静态电压稳定判据L,并理论证明L≤1只能作为静态电压稳定性的必要条件;基于PV曲线潮流分析法,分析了基于综合参数的电压-有功灵敏度,推导出基于综合参数的电压-有功灵敏度的裕度指标Kp;以此为基础,研究提出系统静态电压稳定充分必要条件:Kp0L≤1,实验验证了其正确性。(3)依据静态电压稳定性的充分必要条件,分析其与并网点无功功率灵敏度关系;采用最典型的TCR+TSC型静止无功补偿器(Static Var Compensator,SVC)对风电并网系统进行无功补偿。在此基础上,为有效抑制SVC产生的3的倍数次谐波分量,提出基于三角形接线方式TCR+TSC型SVC;为提高系统的抗扰动性及控制精度,实现系统电压的无静差控制,提出基于内环导纳负反馈的TCR+TSC型SVC控制策略;实验验证了所提出方法的有效性。
【学位单位】:南华大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2018
【中图分类】:TM712
【部分图文】:

变化情况图,风电,装机容量,全球


图 1.1 2007-2017 年全球风电累计装机容量变化情况表 1.1 2017 年全球风电总装机容量前十大国家国家 2017 年底累计装机 MW 市场份额%

国风,容量,电装,情况


图 1.2 2007-2017 年中国风电装机容量情况表 1.2 中国累计装机容量排名前十及各省市 2017 年新增容量的情况序号 省 2017 新增并网容量/万千瓦 2017 累计并网容量/万千瓦 2017 累计容量

框图,双馈,风电机组,简化模型


图2.2双馈异步风电机组简化模型框图
【参考文献】

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本文编号:2892721

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