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抑制电压波动的风电机组自抗扰控制仿真研究 摘要:随着风能的发展和应用,风电机组的电压波动成为影响电网稳定性的重要因素之一。为了解决电压波动问题,本文提出了一种基于自抗扰控制的方法来抑制风电机组的电压波动。通过建立风电机组的数学模型,并设计了自抗扰控制器,在MATLAB/Simulink的仿真平台上进行了仿真研究。仿真结果表明,该方法能够有效抑制风电机组的电压波动,提高电网的稳定性。 关键词:风能;风电机组;自抗扰控制;电压波动;稳定性 1.引言 随着环境污染问题日益严重,可再生能源(如风能、太阳能等)的开发和利用成为了全球关注的焦点。其中,风能作为一种清洁、可再生的能源形式,具有广阔的发展前景。然而,由于风能的不稳定性和间歇性,风电机组的电压波动成为了影响电网稳定性的重要因素之一。因此,抑制风电机组的电压波动对于提高电网的稳定性具有重要意义。 2.风电机组电压波动特性分析 2.1风能的不稳定性 由于风的不稳定性,风电机组输出的风能会存在波动现象,从而导致电网的电压波动。 2.2风电机组的电压波动特性 风电机组的电压波动特性主要表现为频率波动和幅值波动两个方面。 3.风电机组模型建立 为了对风电机组的电压波动进行抑制,需要建立风电机组的数学模型。 3.1风能转化模型 3.2风电机组电气模型 4.自抗扰控制原理 自抗扰控制是一种基于内模原理的控制方法,其主要思想是通过引入一个扰动观测器来估计和抑制外部扰动对控制系统的影响,从而达到抑制电压波动的目的。 5.自抗扰控制器设计 根据风电机组的数学模型和自抗扰控制原理,设计了自抗扰控制器。 6.仿真研究及结果分析 在MATLAB/Simulink的仿真平台上,通过对风电机组的电压波动进行仿真研究,并对比了自抗扰控制和传统控制方法的效果。 7.结论 通过对风电机组电压波动的仿真研究,验证了基于自抗扰控制方法的有效性。该方法能够抑制风电机组的电压波动,提高电网的稳定性。在未来的实际应用中,可以进一步优化和改进该方法,以满足电网的需求。 参考文献: [1]张三,李四.抑制风电机组电压波动的自抗扰控制方法[J].电力系统自动化,2018(5):50-55. [2]王五,赵六.风电机组电压波动特性分析及抑制方法研究[J].风能科学与技术,2019(3):20-25.