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1.
讨论了风电场的无功需求特点,并介绍了几种常见的无功补偿设备,对其各自的优缺点进行了分析与对比。随着风力发电占世界各国电网比例的不断增大,风电机组对于电力系统的影响成为了一个研究热点。风能具有随机性和间歇性,并且在并网运行时要消耗一定的无功,会对系统的电压质量产生负面影响。  相似文献   
2.
提出了一种基于变流器的失速型风电机组低电压穿越改造方案。该方案采用全功率背靠背变流器,机侧变流器稳定定子电压,网侧变流器稳定直流母线电压并发出无功电流,实现了机组在电压跌落期间的有功平衡和无功补偿。结合失速型风电机组的特点,提出了一种以稳定定子电压为控制目标的机侧控制策略,并设计了电压电流双闭环控制来抑制机侧滤波电路带来的振荡。在MATLAB/Simulink中建立了780kW失速型风电机组仿真模型,并在110kW电机平台上进行了实验,验证了方案的可行性。  相似文献   
3.
研究了一种适合于直驱式风电系统网侧变换器的控制策略,该变换器选用三相电压源型PWM六桥臂拓扑结构。建立了网侧PWM变换器的数学模型,基于电网电压矢量定向,提出采用d,q轴电流线性化解耦控制策略及空间电压矢量SVPWM调制方式。在Matlab环境下的仿真结果表明,该系统运行稳定,动态响应快,输出直流电压稳定,且脉动很小,各项性能优良。  相似文献   
4.
并联背靠背PWM变流器在直驱型风力发电系统的应用   总被引:5,自引:5,他引:5  
直驱型风力发电系统需要全功率变流器,在现有器件功率水平以及开关频率等诸多因素制约下,变流器直接并联的方式具备结构简单、模块化设计、易扩展的优点。文中通过有效的控制,使并联运行达到了大电流输入的要求,并将基于载波相移技术的背靠背脉宽调制(PWM)变流器应用在直驱型风力发电系统中,开关频率仅为1 kHz。实验表明,在提高等效开关频率、改善输出电流波形的同时不会带来环流问题,这在风电系统的全功率变流器中具有重要意义。  相似文献   
5.
针对直驱风力发电系统(DDWPS)中测速码盘容易受到干扰的问题提出了一种模型参考自适应系统(MRAS)无速度传感器永磁同步发电机(PMSG)控制方案.选择PMSG本身作为参考模型,电机的电流模型为可调模型,可调模型中的电流和转速量为待估计参数,根据利用Popov超稳定理论得到的自适应律实时地调节可调模型中的电流值,使其与电机定子的实际电流矢量误差收敛于零,同时使可调模型中的转速逼近实际值.利用估计到的转速进行永磁直驱风力发电机的电流闭环矢量控制,电网侧采用PWM整流器的有源逆变工作方式实现直驱系统背靠背变流器的并网发电.给出了DDWPS背靠背变流器的详细控制框图.通过仿真和实验验证了基于MRAS的转速估计方法及DDWPS背靠背变流器控制方案的正确性和可行性.  相似文献   
6.
几种典型的风力发电系统对比分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
随着环境和能源问题的日益严峻,可再生能源的开发,尤其是风力发电技术已被越来越多的国家所重视,而对应用在风力发电系统中的逆变器和调制方法的研究尤为重要。重点阐述了我国的风能资源情况和我国目前的发展状况,指出了存在的主要问题,分析了产生这些问题的原因,明确了我国风力发电事业发展的主要措施和途径,并进一步阐述了风力发电在未来的发展趋势及风力发电的优势  相似文献   
7.
LEM传感器具有测量频率范围宽、反应速度快、准确度和线性度高等优点.文中阐述了LEM传感器的基本特点,给出了LEM传感器在直接驱动式风力发电系统三相单管B00st型PFC电路中的应用方法.  相似文献   
8.
9.
在详细分析固定关断时间(Fixed-off Time,简称FOT)控制原理的基础上,提出了将FOT用于Boost PFC时的方法.仿真验证了该方法的可行性,并利用DSP作为控制核心设计了一个Boost PFC电路.仿真和实验结果表明,该方法能有效减小输入电流谐波,提高功率因数.  相似文献   
10.
兆瓦级变速恒频风电机组变速变桨距控制技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据风速的大小,将变速恒频风力发电机组整个并网运行阶段划分为4个区域,每个区域采用不同的控制算法.在额定风速以上,为应对极端风况,引入2个变桨控制器,分别对发电机转速和加速度进行控制.利用风力发电领域权威仿真软件--GH Bladed对控制算法进行了仿真验证.将控制策略应用在某风力发电场的双馈风力发电机组上,获得了较为理想的效果.  相似文献   
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