不同風(fēng)速情況下風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)仿真研究.doc
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不同風(fēng)速情況下風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)仿真研究,近來(lái)可再生能源的開(kāi)發(fā)利用越發(fā)受到重視,而風(fēng)力發(fā)電是其中最廉價(jià)、最有希望的綠色能源。我國(guó)風(fēng)能資源豐富,總儲(chǔ)量為32億千瓦。陸地上可開(kāi)發(fā)利用的資源為2.53億千瓦,加上近海的風(fēng)能資源,全國(guó)可開(kāi)發(fā)利用的總風(fēng)能資源約10億千瓦以上,居世界首位。隨著風(fēng)電技術(shù)的發(fā)展,風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)規(guī)模日趨增大,風(fēng)電裝機(jī)容量在電網(wǎng)中所占比例也越來(lái)越高。...
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近來(lái)可再生能源的開(kāi)發(fā)利用越發(fā)受到重視,而風(fēng)力發(fā)電是其中最廉價(jià)、最有希望的綠色能源。我國(guó)風(fēng)能資源豐富,總儲(chǔ)量為32億千瓦。陸地上可開(kāi)發(fā)利用的資源為2.53億千瓦,加上近海的風(fēng)能資源,全國(guó)可開(kāi)發(fā)利用的總風(fēng)能資源約10億千瓦以上,居世界首位。隨著風(fēng)電技術(shù)的發(fā)展,風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)規(guī)模日趨增大,風(fēng)電裝機(jī)容量在電網(wǎng)中所占比例也越來(lái)越高。因此對(duì)風(fēng)電并網(wǎng)問(wèn)題的研究已經(jīng)成為亟待解決的重要課題。由于風(fēng)電機(jī)組與傳統(tǒng)發(fā)電機(jī)組的不同特性,風(fēng)電并網(wǎng)使電網(wǎng)的穩(wěn)定性產(chǎn)生變化。本文對(duì)不同風(fēng)速情況下風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)的穩(wěn)定性進(jìn)行仿真研究,研究的主要內(nèi)容包括:
(1)研究了風(fēng)電機(jī)組和DFIG的動(dòng)態(tài)模型。對(duì)風(fēng)電機(jī)組和雙饋感應(yīng)發(fā)電機(jī)的工作原理進(jìn)行了分析研究。給出了風(fēng)力機(jī)數(shù)學(xué)模型、風(fēng)力傳動(dòng)數(shù)學(xué)模型和槳距角控制模型。
(2)對(duì)雙饋電機(jī)的動(dòng)態(tài)模型進(jìn)行了分析和研究,建立了適用于仿真分析的風(fēng)電機(jī)組模型。利用MATLAB仿真軟件的SIMULINK仿真平臺(tái)對(duì)風(fēng)力發(fā)電機(jī)算例進(jìn)行了仿真分析。
(3)分析了不同風(fēng)速情況下風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)的穩(wěn)定性問(wèn)題。在SIMULINK環(huán)境下,對(duì)不同風(fēng)速的模型進(jìn)行了仿真,分別針對(duì)風(fēng)速干擾、風(fēng)速突升、電網(wǎng)電壓跌落以及短路故障情況下并網(wǎng)風(fēng)電場(chǎng)的穩(wěn)定性問(wèn)題進(jìn)行了分析。
(1)研究了風(fēng)電機(jī)組和DFIG的動(dòng)態(tài)模型。對(duì)風(fēng)電機(jī)組和雙饋感應(yīng)發(fā)電機(jī)的工作原理進(jìn)行了分析研究。給出了風(fēng)力機(jī)數(shù)學(xué)模型、風(fēng)力傳動(dòng)數(shù)學(xué)模型和槳距角控制模型。
(2)對(duì)雙饋電機(jī)的動(dòng)態(tài)模型進(jìn)行了分析和研究,建立了適用于仿真分析的風(fēng)電機(jī)組模型。利用MATLAB仿真軟件的SIMULINK仿真平臺(tái)對(duì)風(fēng)力發(fā)電機(jī)算例進(jìn)行了仿真分析。
(3)分析了不同風(fēng)速情況下風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)的穩(wěn)定性問(wèn)題。在SIMULINK環(huán)境下,對(duì)不同風(fēng)速的模型進(jìn)行了仿真,分別針對(duì)風(fēng)速干擾、風(fēng)速突升、電網(wǎng)電壓跌落以及短路故障情況下并網(wǎng)風(fēng)電場(chǎng)的穩(wěn)定性問(wèn)題進(jìn)行了分析。
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