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基于储能型DVR的双馈风电机组电压穿越协调控制 引言 风电是目前可再生能源领域最具有发展潜力的能源形式之一,它具有清洁、环保、可再生等优势,被认为是未来能源发展的重要方向。然而,风电并不完美,它存在着一个重要问题:电网并不能完全接受其输出电功率的波动性,尤其是在低风速状态下,风电机组会出现风能损失,使电网的稳定性和可靠性受到影响。因此,为了提高风电机组的输出功率和可靠性,在风电机组的控制策略中需要加入电力电子装置,以实现风电机组的电力转换。 双馈风力发电机是目前常用的风电机组之一,它采用了一个变频器来对风能进行调节,同时也使用一个储能型DVR(储能型动态电压恢复装置)来进行电网电压的穿越控制,以实现稳定的电网电压。然而,在正常运行过程中,获取储能型DVR和双馈风力发电机机组之间的控制协调仍然是一个难题。 本文将围绕双馈风力发电机组电压穿越协调控制的问题,对其进行深入研究,通过建立系统数学模型、制定控制策略、仿真实验以及分析结果等方面探讨这一难题的解决方案。 系统数学模型建立 我们首先需要建立系统的数学模型,以便进行后续的控制和仿真实验。该模型包括双馈风电机的电气部分和储能型DVR的电气部分,其中,在双馈风电机的电气部分中,串联了一个变频器来对风能进行调节,而储能型DVR的电气部分中,主要包括一个储能器、一个电机、一个IGBT逆变器、一个储能器电源、一个控制器等,并与双馈风电机的电气部分进行串联。 控制策略制定 为了实现双馈风电机组和储能型DVR之间的协调控制,我们需要制定一个相应的控制策略。该策略主要依靠实时采集的电网电压信号和储能型DVR的电压控制器来进行调节,以达到稳定的电网电压。 具体地说,该策略可以分为以下几个步骤: 1.对储能型DVR进行初始设置。在该步骤中,我们需要对DVR的电容器进行充放电预处理,以减少其对于系统电压的影响。 2.根据双馈风电机的状态进行电压控制。当双馈风电机处于正常运行状态时,其输出电压较高,因此需要对其进行适当的控制,以实现电网电压的稳定。 3.基于实时采集的电网电压信号进行调节。系统的控制器会实时监测电网电压,并对储能型DVR进行调节,以保持电网电压的稳定。 仿真实验与结果分析 我们使用Matlab软件对该控制策略进行仿真实验,并进行了深入的结果分析。通过实验结果的分析,我们可以发现,该控制策略能够对双馈风电机组和储能型DVR之间进行协调控制,从而实现对电网电压的稳定控制。同时,该控制策略也能够减少储能型DVR对系统电压的影响,提高电网电压的可靠性和稳定性。 结论 本文的研究表明,双馈风电机组和储能型DVR之间的协调控制是实现风力发电机可靠性和稳定性的关键。通过建立系统数学模型、制定控制策略、仿真实验以及结果分析等方面的研究,我们成功地探索了双馈风电机组电压穿越协调控制的解决方案,并为未来的风力发电技术和优化控制方案提供了重要的参考。