双馈风力发电系统及低电压穿越研究的中期报告.docx
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双馈风力发电系统及低电压穿越研究的中期报告.docx
双馈风力发电系统及低电压穿越研究的中期报告双馈风力发电系统是目前应用最广泛的风力发电系统之一。它采用了双馈电机作为风力发电机的转子,并且在转子与变频器之间设置了一台功率变压器,以实现变频调速。这种风力发电系统具备高效能、稳定性好、可靠性高等优点,因此在风力发电行业中得到了广泛应用。在双馈风力发电系统中,电机和变频器之间通过功率变压器进行耦合,因此它的电力拓扑和传统的同步发电机不同。因此,在设计和分析双馈风力发电系统的操作和控制策略时,需要采用不同的方法和技术。本次研究的中期报告致力于研究双馈风力发电系统的
双馈风力发电系统低电压穿越技术研究的中期报告.docx
双馈风力发电系统低电压穿越技术研究的中期报告本研究的中期报告主要研究了双馈风力发电系统在发电过程中的低电压穿越技术。首先,对双馈风力发电系统的基本原理进行了回顾和介绍。双馈风力发电系统采用双馈电机作为发电机,在机内设置了一个转子侧变压器,通过控制其输出电压和励磁电流来实现电机的控制和调节。同时,在主回路上安装了一个容性电容器,用于存储和释放电能,以提高系统的稳定性和响应速度。随后,对双馈风力发电系统在低电压穿越过程中的电机控制策略进行了研究。针对低电压穿越时电机转子的失稳问题,提出了一种基于电容器能量存储
双馈异步风力发电系统低电压穿越技术研究的中期报告.docx
双馈异步风力发电系统低电压穿越技术研究的中期报告本文介绍了双馈异步风力发电系统低电压穿越技术的中期研究报告。该技术是为了解决风力发电系统在电网电压下降时的问题而研发的。主要内容包括系统建模、控制策略设计和仿真验证。首先,根据系统的物理特性,建立了双馈异步发电机模型、变频器模型和电网模型。然后,设计了一种基于PI控制器的电流控制策略,用于控制发电机输出电流和电压。为了提高系统的稳定性和鲁棒性,还加入了反馈控制策略,包括电网电压反馈和电机转速反馈。最后,使用MATLAB/Simulink对系统进行了仿真,模拟
双馈风力发电机的低电压穿越技术的研究的中期报告.docx
双馈风力发电机的低电压穿越技术的研究的中期报告中期报告:双馈风力发电机的低电压穿越技术的研究研究背景:双馈风力发电机是一种在风力发电中常用的发电机型号,由于其具有高效率、高可靠性、低成本等优点,被广泛应用于风电领域。然而,在低电网故障情况下,双馈风力发电机受到较大的影响,容易出现跳闸或损坏,因此,研究双馈风力发电机的低电压穿越技术具有重要意义。研究目的:本研究旨在探究双馈风力发电机的低电压穿越技术,通过实验和仿真方法分析电动势变化和电网故障对双馈风力发电机运行的影响,寻找有效的低电压穿越技术,为提高双馈风
双馈风力发电系统低电压穿越控制策略的研究.docx
双馈风力发电系统低电压穿越控制策略的研究双馈风力发电系统(DFIG)作为一种常见的风力发电技术,具有高效率、可靠性以及适应性强的优点,因此得到了广泛的应用和研究。然而,DFIG在低电压穿越(LVRT)等异常工况下,存在一系列的问题和挑战。因此,研究DFIG的LVRT控制策略,对于提高DFIG的抗扰性能、安全性和稳定性具有重要的意义。DFIG的LVRT控制旨在在电网电压下降时,保持DFIG系统在低电压穿越期间的稳定运行,并在电网电压恢复后,快速恢复并维持正常运行状态。DFIG的电流与转矩之间的非线性关系,使