双馈风机附加阻尼控制抑制电力系统低频振荡研究的任务书.docx
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双馈风机附加阻尼控制抑制电力系统低频振荡研究.docx
双馈风机附加阻尼控制抑制电力系统低频振荡研究双馈风机附加阻尼控制抑制电力系统低频振荡研究摘要:本文针对电力系统中常见的低频振荡问题,以双馈风机为研究对象,提出了一种附加阻尼控制方法,通过对双馈风机控制器进行调节,有效地减弱电力系统中的低频振荡,提高系统稳定性和运行可靠性。关键词:双馈风机,低频振荡,附加阻尼控制,电力系统稳定性。1.引言目前,风力发电已经成为全球最主要的可再生能源之一,其技术和产业已经快速发展。然而,由于风力发电的不确定性和变化性,电力系统中频繁出现低频振荡现象,严重影响了系统的稳态性能和
双馈风机附加阻尼控制抑制电力系统低频振荡研究的任务书.docx
双馈风机附加阻尼控制抑制电力系统低频振荡研究的任务书任务书题目:双馈风机附加阻尼控制抑制电力系统低频振荡研究研究背景与意义:随着我国电力行业的快速发展,电网承载能力的增强和电力质量的提高越来越成为人们关注的焦点。在全球范围内,电力系统低频振荡引起了广泛的关注和研究。电力系统低频振荡能够导致电力系统的故障,甚至引起系统的崩溃,因此,对于电力系统低频振荡的研究颇受关注。在电力系统中,双馈风机是一种常用的风力发电系统,其对电力系统的低频振荡提供了良好的抑制能力。将双馈风机的控制器进行改进,采用附加阻尼控制技术,
双馈风机附加阻尼控制抑制电力系统低频振荡研究的综述报告.docx
双馈风机附加阻尼控制抑制电力系统低频振荡研究的综述报告双馈风机是当今风电行业中一种非常流行的风机类型,具有高效、可靠、低噪音等优点。然而,在一些电力系统中,双馈风机可能会引起低频振荡,严重影响电网的稳态运行。因此,对于如何抑制电力系统的低频振荡问题,一直是电力系统领域的一个研究热点。本文将对双馈风机附加阻尼控制抑制电力系统低频振荡的研究进行综述,以期为相关领域的研究者提供一些有益的参考。首先,我们需要了解双馈风机的原理。双馈风机由外转子和内转子两部分组成,分别接在风机的机械轴上。外转子与内转子分别通过变压
附加次同步阻尼控制器的双馈风机次同步振荡抑制方法.pdf
本发明公开了一种附加次同步阻尼控制器的双馈风机次同步振荡抑制方法,包括以下步骤:基于固有时间尺度分解算法获取双馈风机转子电流信号中的振荡频率;从所述振荡频率中获取次同步抑制信号,所述次同步抑制信号为所述双馈风机转子电流信号的次同步振荡分量;调节所述次同步抑制信号的幅值;将调节幅值后的所述次同步抑制信号注入双馈风机转子侧变流器的控制环中。本发明的目的在于提供一种附加次同步阻尼控制器的双馈风机次同步振荡抑制方法,保证次同步阻尼控制器中的带通滤波器的中心频率准确跟踪振荡频率,从而完整提取次同步振荡分量,避免相位
附加阻尼控制器抑制电力系统低频振荡研究的开题报告.docx
附加阻尼控制器抑制电力系统低频振荡研究的开题报告一、选题背景与意义电力系统是一个复杂的非线性动态系统,存在着各种各样的振荡问题,其中包括低频振荡。低频振荡是指频率在0.1Hz~5Hz之间的振荡,其产生的原因往往是电力建设和运行过程中存在的各种因素,例如负荷波动、电力电子器件的开关行为等。若不加控制,这种低频振荡可能会损害电力系统的稳定性和安全性,甚至导致黑启动等严重事故的发生。目前,对于低频振荡的抑制方法主要包括可控电抗器、稳压控制器等,然而这些方法往往需要占用大量的空间和投入大量人力物力,而且存在着实时