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基于MSVC的大型风电场并网运行的无功电压控制研究的任务书 任务书 任务名称:基于MSVC的大型风电场并网运行的无功电压控制研究 任务背景: 随着发电方式的不断改变,我国的风电、太阳能等可再生能源发电量不断增加,这些电力源的特点是波动性强,不可控制。为了保证电网的稳定性和安全,风电场并网运行时必须有一定的无功功率补偿能力。因此对于风电场的无功电压控制研究具有十分重要的现实意义。 任务目的: 该任务的目的在于研究基于MSVC的大型风电场并网运行的无功电压控制方法和技术,提高其无功电压控制能力,保证电网的稳定性和安全。 任务具体内容: 1.风电场并网与无功电压控制 对于风电场进行并网运行时,为了保证电网的稳定性和安全,需要进行无功电压控制,即通过无功补偿控制来控制电网的电压和频率。因此,本任务首先需要对风电场并网运行和无功电压控制的相关概念、原理和方法进行理论研究。 2.MSVC的基本原理和特点 MSVC是一种全数字化的电力系统控制技术,其基本原理是通过多个电压源的合成来实现对电力系统电压的控制。在本任务中,需要对MSVC的基本原理和特点进行深入研究,并分析其在风电场无功电压控制方面的应用。 3.基于MSVC的大型风电场无功电压控制方案 针对大型风电场并网运行的无功电压控制问题,本研究将探究基于MSVC的无功电压控制方案。该方案实现了对大型风电场无功功率的补偿,提高了其在电网运行中的可控制性和稳定性。 4.系统应用方案设计 在以上理论的基础上,本研究将进一步设计系统的应用方案,包括:系统硬件设计(主要是DSP控制器和MSVC开关电路的设计)、系统软件设计(主要是实现系统控制功能的程序设计)。 5.系统实验和数据分析 最后,本研究将基于所设计的无功电压控制系统,进行实验验证和数据分析。实验将在仿真环境下进行,通过对仿真结果的分析,验证所设计的系统方案的可行性和有效性。 任务进度安排: 本研究总共分为15个月完成,进度安排如下: 第1-2个月:对风电场并网运行和无功电压控制的相关概念、原理和方法进行理论研究。 第3-4个月:对MSVC的基本原理和特点进行深入研究,并分析其在风电场无功电压控制方面的应用。 第5-6个月:设计基于MSVC的大型风电场无功电压控制方案。 第7-8个月:进行系统硬件设计,包括DSP控制器和MSVC开关电路的设计。 第9-10个月:进行系统软件设计,主要是实现系统控制功能的程序设计。 第11-12个月:进行系统整体的联调及改进。 第13-14个月:进行实验验证和数据分析。 第15个月:完成任务报告撰写和汇报。 任务成果要求: 1.完成一份符合标准格式要求的课程论文; 2.在任务完成的同时须按规定进行书面、口头报告,并答辩; 3.必须提交电子版论文及PPT等电子资料。