基于转子多阶串联动态电阻的DFIG自适应LVRT控制策略.docx
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基于转子多阶串联动态电阻的DFIG自适应LVRT控制策略随着风力发电技术的不断发展,双馈感应发电机(DFIG)作为风力发电系统的主要发电装置,已经逐渐成为了研究的热点。在一些特定的极端工况下,风力发电系统可能会产生电力系统稳定性问题。其中,最为常见的问题就是电压暂降问题。为了解决这些问题,风力发电系统需要采用自适应的低电压穿越保护策略。本文将探讨基于转子多阶串联动态电阻的DFIG自适应LVRT控制策略,以提高其低电压穿过能力。DFIG风力发电系统简介DFIG是一种常用于风力发电领域的电机。DFIG的核心部
基于转子串电阻的DFIG低电压穿越优化控制策略.pptx
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基于定子串联阻抗的DFIG低电压穿越控制策略.docx
基于定子串联阻抗的DFIG低电压穿越控制策略摘要:这篇论文基于定子串联阻抗的双馈风力发电机(DFIG)低电压穿越控制策略进行研究。首先,介绍了DFIG的基本原理和应用情况,然后阐述了低电压穿越控制的重要性和现有的控制策略存在的问题。接着,详细介绍了定子串联阻抗控制策略的原理和仿真实验结果。最后,总结了本文的研究成果和未来的研究方向。关键词:双馈风力发电机、低电压穿越、定子串联阻抗、控制策略、仿真实验1.引言近年来,风力发电作为一种清洁、可再生的能源形式,受到了广泛的关注和支持。作为风电发电机组的一种典型类
高风速下基于转子动能控制的DFIG调频策略优化.docx
高风速下基于转子动能控制的DFIG调频策略优化高风速下基于转子动能控制的DFIG调频策略优化摘要:双馈风力发电机(DFIG)是目前广泛应用于风力发电领域的一种常见类型。高风速条件下,DFIG的调频策略对于发电机的性能和可靠性具有重要影响。本论文以转子动能控制为基础,优化DFIG的调频策略,提高其在高风速条件下的性能和可靠性。1.引言随着风力发电技术的不断发展,DFIG在发电机组中得到了广泛应用。DFIG具有转子动能控制的特性,适应了风力发电机组在变化的风速条件下的要求。然而,在高风速条件下,DFIG的调频
一种提升LVRT能力的DFIG控制策略及故障特征分析.pptx
汇报人:目录PARTONEPARTTWO控制策略的提出背景控制策略的基本原理控制策略的实现方式控制策略的优点与局限性PARTTHREELVRT能力的定义与重要性DFIG控制策略对LVRT能力的提升效果提升LVRT能力的关键技术提升LVRT能力的实际应用案例PARTFOURDFIG故障的类型与特点DFIG故障的检测方法DFIG故障的预防措施DFIG故障的应急处理方案PARTFIVEDFIG控制策略对故障特征的影响故障特征对DFIG控制策略的反馈作用DFIG控制策略与故障特征分析的相互关系基于DFIG控制策略