双馈风力发电系统低电压穿越技术研究的任务书.docx
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双馈风力发电系统低电压穿越技术研究的任务书.docx
双馈风力发电系统低电压穿越技术研究的任务书任务书一、项目概述本项目致力于研究双馈风力发电系统的低电压穿越技术,旨在通过提高系统的抗灾能力,保障风力发电系统的高效稳定运行,满足对可再生能源的清洁利用需求。双馈风力发电系统是目前风力发电行业中主要的风机技术之一,其具有变速常数转矩的特点,在满足风机控制要求的同时,优化了风轮系统的机械特性,能够实现高效的能量捕捞。但是,当电网电压下降时,系统会迅速失速,导致系统无法跟踪电网,从而存在低电压穿越问题。因此,本项目旨在通过技术手段解决双馈风力发电系统低电压穿越问题。
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
双馈风力发电机低电压穿越技术研究的任务书.docx
双馈风力发电机低电压穿越技术研究的任务书任务书一、任务背景风力发电作为一种清洁、可再生的能源形式,已经成为全球能源供应的主力之一。在风力发电中,风力发电机是一个至关重要的组成部分。传统的风力发电机大多采用直驱式或带式同步发电机,但是这两种类型的风力发电机都存在一些缺陷,例如叶轮和电机之间的机械传动系统昂贵、容易损坏,同时在连续变化的风速情况下,输出电力的波动性不可避免。为了克服这些缺陷,双馈风力发电机作为一种新型的发电机已经引起了广泛的关注。与传统的发电机相比,双馈风力发电机使用变频器等电子器件将发电机和