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
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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开题报告.docx
双馈风力发电系统低电压穿越技术研究开题报告一、选题的背景和意义随着全球经济的发展,环保、可再生能源逐渐成为人们关注的热点。风力发电作为一种高效、清洁的可再生能源,逐渐受到了广泛的关注和应用。然而,在实际应用中,风力发电系统常常遇到各种问题,例如低电压穿越。低电压穿越指的是当电网电压下降到一定程度时,风力发电机组仍然能够维持其电力输出,即通过风力发电机组的“低电压穿越”技术,将风能转化为电能。这一技术可以在短时间内维持电能输出并minimusise对电网的干扰。因此,低电压穿越技术对于提高风力发电系统的可靠
双馈风力发电机低电压穿越技术研究的中期报告.docx
双馈风力发电机低电压穿越技术研究的中期报告本研究旨在探讨双馈风力发电机低电压穿越技术,中期报告主要介绍研究进展和初步成果。一、前期工作回顾1、文献调研通过查阅相关文献,了解到双馈风力发电机低电压穿越技术的发展历程及现状,掌握了双馈风力发电机控制技术、变流器控制策略、低电压穿越技术等方面的研究进展。2、模型建立与仿真基于双馈风力发电机的电路模型,建立了发电机、电网和变流器的模型,并在Matlab/Simulink环境下进行了仿真分析。通过仿真验证了双馈风力发电机在低电压情况下的性能表现,并分析了影响双馈风力