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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发电机低电压穿越能力的因素。 二、研究进展 1、电网侧控制策略 基于同步参考框架下的dq控制策略,设计了电网侧控制器,实现了双馈风力发电机的有功功率和无功功率控制。 2、转子侧控制策略 通过控制转子侧变换器的控制周期和逆变器电压矢量大小,实现了转子侧双馈发电机的电磁转矩控制。 3、低电压穿越技术 采用改进的低电压穿越技术,将电流和转矩控制相结合,实现低电压运行时的正常发电,并提高了双馈风力发电机在低电压运行时的稳定性和可靠性。 三、初步成果展示 在实验室中搭建了双馈风力发电机实验平台,并进行了实验验证。 实验结果表明,在低电压运行时,基于改进的低电压穿越技术的双馈风力发电机可以实现稳定的发电,并且具有较高的效率和控制精度。 四、下一阶段研究计划 1、进一步改进低电压穿越技术,提高低电压运行时的控制效果和稳定性。 2、探索双馈风力发电机在电网故障情况下的稳定性控制方式。 3、分析双馈风力发电机与配电网的耦合特性,探讨发电机对电网稳定性的影响,提出相应的控制策略。