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1.
并网风电场主动参与旋转备用控制,已成为调度部门和风电场运营商面临的新挑战。将变速风电机组的转子惯性动能纳入到风电场旋转备用容量范畴,从而最大限度地利用转子惯性动能参与电网频率调节或紧急备用;并根据风电场实际运行场景,提出了备用优化运行模式与调度优化运行模式及其对应的优化模型。实际算例分析表明,相比于传统备用方法,所提出的方法可在备用优化运行模式下使风电场弃风量最小,给风电场商带来较为可观的经济利益;可在调度优化运行模式下向电网提供最大的旋转备用容量,更加有利于电网稳定运行。  相似文献   
2.
基于双馈风电机组的变下垂系数控制策略   总被引:5,自引:0,他引:5  
对双馈风电机组采用传统的固定下垂系数控制策略时,不能根据风速的变化自适应调整风电机组的实时可用容量。若下垂系数设定偏小,将导致风电机组过度响应,造成系统频率二次跌落,同时发电机转速不能恢复;若下垂系数设定偏大,将无法充分发挥风电机组的频率响应能力。针对此问题,提出了变下垂系数控制策略,即在低、中风速区,将纯机械减载容量和可利用转子动能的总和作为机组可用容量整定下垂系数;而在高风速区内,则以纯机械减载容量整定下垂系数的策略。仿真结果表明,所提策略可有效提升双馈风电机组的频率响应能力,防止双馈风电机组发生过度响应,有利于双馈风电机组的稳定运行。  相似文献   
3.
当发生单相接地短路故障时,双馈感应发电机(DFIG)的暂态特性与普通的异步发电机有着较大区别。因此基于DFIG的暂态模型,采用对称分量法得到含撬棒电阻的正、负序等值电路,进而分析单相接地故障下,DFIG短路电流的瞬时值、最大值以及周期分量有效值的计算公式。最后对比PSCAD/EMTDC软件中的仿真结果,验证该文所推导出的单相接地故障下DFIG短路电流计算公式的准确性。  相似文献   
4.
风力发电机的发展现状   总被引:9,自引:0,他引:9  
对国内外风力发电机的发展现状进行了概述。重点介绍了目前风电场中所采用的风力发电机组,包括风力机、风力机的功率调节及恒速频和变速恒频发电系统。指出了风力发电机的发展趋势和研究方向。  相似文献   
5.
异步风电机组软并网控制系统研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
建立了软并网最优控制数学模型,将一种基于神经网络的动态规划控制技术--自适应评价控制应用于软并网控制系统的设计,并对软并网过渡过程进行仿真,结果表明这种软并网控制系统能够将软并网冲击电流限定在电机额定电流以内,满足软并网控制系统的性能要求.  相似文献   
6.
边远孤立岛屿大电网难以覆盖,由柴油机、风力发电机、太阳能电池板和蓄电池组成的混合发电系统通过各种能源形式的优化配置能有效提高孤岛供电的质量。通过利用新能源混合系统优化软件对某孤岛混合系统电源优化配置,提出了混合系统的最优方案。  相似文献   
7.
为研究人工水平接地体对特高压杆塔基础接地电阻及散流的影响,在CDEGS软件中建立了典型特高压杆塔基础及人工水平接地体仿真计算模型,分别对不同根数水平接地体、不同水平接地体长度、不同土壤电阻率的降阻率及散流比进行仿真计算.计算结果表明:水平接地体对特高压杆塔基础接地电阻减小效果并不十分明显,特高压杆塔接地应充分利用其自然接地体作用.另对3种典型特高压杆塔基础接地体电流密度分布进行计算,计算结果表明,单桩垂直型接地体有最大电流密度.当入地电流为10A时,非底段的最大电流密度为1.156A/m.  相似文献   
8.
由于传统IEC热路法无法计算复杂工况下环流变化后电缆温度,因此,采用有限元法并结合电磁场与传热学原理,针对不同接地方式与运行工况下的三相电缆,计算与分析不同常见护层故障下环流变化后的电缆温升情况,为电缆运行状况判断提供参考。结果表明:对于护层交叉互联接地电缆,交叉互联箱进水地或护层接头故障后,故障相电缆温升高达10℃,且故障相电缆在故障点前后出现5℃的温差;对于护层单端接地电缆,发生两相护层故障后,故障点前段电缆较正常运行温升高达13℃以上,故障点前后段电缆存在10℃的温差;三相电缆温升及各相之间温差情况可为电缆温度在线监测提供参考,并根据电缆前后温差出现点对电缆故障点进行定位,尽快检修处理,从而减少后续击穿烧毁事故的发生。  相似文献   
9.
为提高可再生能源在电力市场的竞争力,基于风光互补特性构建了风光抽蓄联合运行系统,提出一种可再生能源参与电力市场竞争的策略,进而提出一种基于电力市场背景的风电-光伏-抽水蓄能联合运行优化方法。该方法以风光发电企业经济效益最大为优化目标,考虑抽水蓄能电站机组技术约束和联合系统运行约束,采用改进遗传算法优化计算得到抽水蓄能电站和联合系统的运行方案。基于该优化方法自主开发了一款优化软件作为仿真平台,利用该平台通过算例分析验证了所提出的风光抽水蓄能联合运行优化方法的可行性与有效性。  相似文献   
10.
目前钳表法测杆塔接地电阻已经得到了广泛的应用,其优点之一是无需拆卸接地线就可测得杆塔的接地电阻,但当杆塔有多根接地线时,使用钳表法测量时应只保留一根接地线与杆塔塔身相连,其余接地线均要与杆塔塔身断开,并没有解决完全不需要断开接地线这个问题。有时候断开接地线是很麻烦的事情,因此提供一种完全不拆卸接地线的杆塔接地电阻测量方法,使用的装置是在钳表法的接地电阻测量仪上改装而来,原理是通过同一个供电电源给多个电压钳口供电,每个钳口夹在每根接地线上,使每根接地线上所产生的感应电压完全相等,再应用钳表法原理即可测出杆塔接地电阻。该方法简单方便,省去了操作人员拆卸接地线的工作量,有很好的应用前景。  相似文献   
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