大规模双馈风电场次同步振荡的成因分析

大规模双馈风电场次同步振荡的成因分析

论文摘要

为了探究大规模双馈风电场在无串补情况下发生次同步振荡现象的原因,文中在MATLAB/SIMLINK软件搭建了双馈风机无串补线路并网模型,结合时域仿真法研究了风机出力、RSC控制器参数、无功外环控制器参数和传输线路长度与次同步振荡的关系。结果表明:风速越大,并网台数越多,即风机出力越大,则更易发生次同步振荡。单独改变RSC内环电流控制器的Ki参数,不会产生系统振荡,然而调节Kp参数太大,系统更易发生次同步振荡。外环无功控制器比例系数Kp过大,控制器参数过于灵敏,会造成无功功率的超调,系统更易发生次同步振荡。传输线路的大小只影响电压波动的范围,不会造成系统发生次同步振荡。

论文目录

  • 0 引言
  • 1 双馈风力发电系统并网模型
  •   1.1 风力机模型
  •   1.2 双馈机组发电机模型
  •   1.3 变流器模型
  •     1.3.1 转子侧变流器模型
  •     1.3.2 网侧变流器模型
  • 2 控制策略
  •   2.1 转子侧变流器控制策略
  •   2.2 网侧变流器控制策略
  • 3 系统仿真与分析
  •   3.1 风机出力与SSO之间的关系
  •     3.1.1 风机台数不变,改变风速
  •     3.1.2 风速不变,改变风机台数
  •   3.2 RSC内环电流控制器与SSO的关系
  •     3.2.1 Kp参数不变,改变Ki参数
  •     3.2.2 Ki参数不变,改变Kp参数
  •   3.3 无功外环调节器与SSO的关系
  •   3.4 传输线路长度和SSO关系
  • 4 结论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 邓王博,王海云,常喜强,郭小龙

    关键词: 双馈风电场,次同步振荡,风机出力,无功功率

    来源: 高压电器 2019年09期

    年度: 2019

    分类: 工程科技Ⅱ辑

    专业: 电力工业

    单位: 新疆大学电气工程学院,国网陕西省电力公司检修公司,新疆省电力调度控制中心

    基金: 国家自然科学基金资助项目(51667020)~~

    分类号: TM614;TM712

    DOI: 10.13296/j.1001-1609.hva.2019.09.029

    页码: 215-221

    总页数: 7

    文件大小: 1976K

    下载量: 220

    相关论文文献

    • [1].直驱风电机组全运行区域的次同步振荡特性分析[J]. 电力建设 2020(02)
    • [2].基于区域电网次同步振荡的协同监测策略研究[J]. 电力电容器与无功补偿 2020(04)
    • [3].风火联运经直流外送系统的次同步振荡抑制研究[J]. 电力电容器与无功补偿 2020(04)
    • [4].新能源汇集地区广域次同步振荡监测系统研究与构建[J]. 电力系统保护与控制 2019(01)
    • [5].新疆大规模风电汇集地区的次同步振荡控制方法研究[J]. 电力电容器与无功补偿 2018(01)
    • [6].风电场接入引发电力系统次同步振荡机理综述[J]. 南方电网技术 2018(01)
    • [7].基于多维度功率振幅寻优的次同步振荡控制策略研究[J]. 水力发电 2018(06)
    • [8].风力发电并网系统次同步振荡研究[J]. 发电技术 2018(04)
    • [9].新能源汇集区域次同步振荡控制防线的研究与应用[J]. 四川电力技术 2018(04)
    • [10].基于并联电压源型换流器的次同步振荡抑制策略研究[J]. 电力建设 2017(10)
    • [11].不同送出场景下大型火电机组次同步振荡防控技术分析研究[J]. 神华科技 2019(01)
    • [12].双馈风电场的次同步振荡分析与抑制[J]. 电气开关 2019(02)
    • [13].次同步振荡监测控制系统的研究与实现[J]. 电力系统保护与控制 2018(02)
    • [14].双馈风机的次同步振荡特性与基于虚拟电阻的抑制策略研究[J]. 可再生能源 2018(01)
    • [15].直流近区含直驱机组的次同步振荡机理研究及抑制措施[J]. 电力电容器与无功补偿 2018(03)
    • [16].风电并网系统次同步振荡建模与分析[J]. 分布式能源 2018(05)
    • [17].双馈风电场内部多模式谐振引发电力系统次同步振荡的机理研究[J]. 中国电机工程学报 2019(03)
    • [18].次同步振荡在线监测的同步提取变换和朴素贝叶斯方法[J]. 电力系统自动化 2019(03)
    • [19].基于类噪声小波分解的风电场次同步振荡辨识[J]. 电网技术 2019(04)
    • [20].风电汇集地区次同步振荡控制系统的研究[J]. 高压电器 2019(03)
    • [21].渝鄂背靠背柔性直流对系统次同步振荡特性的影响分析[J]. 电力自动化设备 2019(07)
    • [22].基于无功出力调整的双馈风电场次同步振荡抑制策略研究[J]. 高压电器 2018(10)
    • [23].基于次同步振荡局部传播机制的建模边界识别[J]. 中国电机工程学报 2017(17)
    • [24].次同步振荡误差评估与建模[J]. 电气技术 2017(11)
    • [25].火电机组面对次同步振荡问题的初步探讨[J]. 新疆电力技术 2017(02)
    • [26].近似强模式谐振下高压直流输电系统引起的次同步振荡仿真研究[J]. 中国电机工程学报 2019(07)
    • [27].大规模直驱风电场次同步振荡的影响因素分析[J]. 高压电器 2019(06)
    • [28].弱交流系统下直驱风电场次同步振荡特性分析[J]. 可再生能源 2019(08)
    • [29].基于广域信息的次同步振荡传播分析研究[J]. 控制工程 2017(12)
    • [30].应用于高压直流换流站近区机组的次同步振荡阻尼控制器研究[J]. 高压电器 2018(03)

    标签:;  ;  ;  ;  

    大规模双馈风电场次同步振荡的成因分析
    下载Doc文档

    猜你喜欢