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1、隨著世界各國(guó)對(duì)風(fēng)能資源的大規(guī)模開(kāi)發(fā)及風(fēng)力發(fā)電技術(shù)的深入研究,根據(jù)不同風(fēng)電機(jī)組各自的優(yōu)勢(shì)進(jìn)行合理配置形成混合風(fēng)電場(chǎng)群,尤其是由雙饋感應(yīng)發(fā)電機(jī)(doubly-fed induction generator, DFIG)和永磁同步發(fā)電機(jī)(permanent magnet synchronous generator, PMSG)這兩種主流機(jī)型形成的混合風(fēng)電場(chǎng)群,目前已成為舊風(fēng)電場(chǎng)改造擴(kuò)建及大容量新風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)的主要方式之一。我國(guó)風(fēng)能資源大多集中于
2、三北地區(qū)和東南沿海島嶼,風(fēng)電場(chǎng)接入點(diǎn)通常是電力系統(tǒng)環(huán)節(jié)最為薄弱的電網(wǎng)末梢,大量電力電子變流裝置的應(yīng)用以及負(fù)荷的非線性等因素將不可避免地引入諧波污染,考慮利用不同風(fēng)電機(jī)組的運(yùn)行特性及其控制性能,通過(guò)對(duì)多種風(fēng)電機(jī)組進(jìn)行協(xié)調(diào)控制將有望提高整個(gè)混合風(fēng)電場(chǎng)群在諧波電網(wǎng)電壓條件下的安全穩(wěn)定性及其并網(wǎng)端電網(wǎng)的電能質(zhì)量。本文針對(duì)由DFIG和PMSG兩種主流風(fēng)電系統(tǒng)組成的混合風(fēng)電場(chǎng)群,從提高該類混合風(fēng)電場(chǎng)群應(yīng)對(duì)諧波電網(wǎng)電壓適應(yīng)能力的角度出發(fā),對(duì)諧波電網(wǎng)電
3、壓下混合風(fēng)電場(chǎng)群的運(yùn)行與控制展開(kāi)深入研究。
?、倩趯?duì)諧波電網(wǎng)電壓下DFIG和PMSG風(fēng)電系統(tǒng)數(shù)學(xué)及控制模型的詳細(xì)分析,針對(duì)DFIG系統(tǒng)網(wǎng)側(cè)變換器(grid side converter, GSC)提出了兩個(gè)增強(qiáng)控制目標(biāo),并建立了含DFIG和PMSG的混合風(fēng)電場(chǎng)群集中等值模型,通過(guò)仿真驗(yàn)證了所建模型的有效性并分析了諧波電網(wǎng)電壓下該類混合風(fēng)電場(chǎng)群的運(yùn)行特性。
?、谠敿?xì)分析了DFIG型風(fēng)電場(chǎng)GSC與轉(zhuǎn)子側(cè)變換器(rotor
4、side converter, RSC)的最大輸出諧波電流能力,并結(jié)合諧波電網(wǎng)電壓下GSC與RSC實(shí)現(xiàn)各控制目標(biāo)所需的諧波電流幅值,確定了DFIG型風(fēng)電場(chǎng)各控制目標(biāo)的可控運(yùn)行區(qū)域。在此基礎(chǔ)上,進(jìn)一步提出了諧波電網(wǎng)電壓下DFIG型風(fēng)電場(chǎng)的多目標(biāo)協(xié)同控制策略,并通過(guò)仿真驗(yàn)證了理論分析及不同工況下所提控制策略的有效性。
?、墼敿?xì)分析了PMSG型風(fēng)電場(chǎng)GSC的最大輸出諧波電流能力,并結(jié)合諧波電網(wǎng)電壓下GSC實(shí)現(xiàn)各傳統(tǒng)控制目標(biāo)所需的諧波電
5、流幅值,確定了PMSG型風(fēng)電場(chǎng)各傳統(tǒng)控制目標(biāo)的可控運(yùn)行區(qū)域?;诖?,進(jìn)一步提出了諧波電網(wǎng)電壓下PMSG型風(fēng)電場(chǎng)的多目標(biāo)協(xié)同控制策略,并通過(guò)仿真驗(yàn)證了所提控制策略的有效性。
?、芑趯?duì) PMSG型風(fēng)電場(chǎng)抑制混合風(fēng)電場(chǎng)群并網(wǎng)點(diǎn)諧波電壓控制策略的研究,提出了諧波電網(wǎng)電壓下含DFIG和PMSG的混合風(fēng)電場(chǎng)群協(xié)調(diào)控制策略,并對(duì)不同工況下含DFIG和PMSG的混合風(fēng)電場(chǎng)群進(jìn)行仿真研究,研究結(jié)果表明,所提協(xié)調(diào)控制策略可有效改善該混合風(fēng)電場(chǎng)群的
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