【摘 要】
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风力发电等新能源设备多处于偏远地区,需要进行长距离的能量传输后方可并网。因此线路上阻抗较大,系统表现出弱电网特性。近年来,永磁直驱风电机组与电网之间的动态相互作用所引起的次同步振荡,对电网系统的安全可靠运行造成了巨大威胁。弱电网条件下,直驱风机变流器控制器与电网之间的交互影响,是其产生次同步振荡现象的主要原因。本文以直驱风机网侧变流器作为研究对象,采用阻抗分析法,研究弱电网条件下,各参数对系统次、
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风力发电等新能源设备多处于偏远地区,需要进行长距离的能量传输后方可并网。因此线路上阻抗较大,系统表现出弱电网特性。近年来,永磁直驱风电机组与电网之间的动态相互作用所引起的次同步振荡,对电网系统的安全可靠运行造成了巨大威胁。弱电网条件下,直驱风机变流器控制器与电网之间的交互影响,是其产生次同步振荡现象的主要原因。本文以直驱风机网侧变流器作为研究对象,采用阻抗分析法,研究弱电网条件下,各参数对系统次、超同步振荡特性的影响及振荡产生机理,并在此基础上抑制次同步振荡,从而提高直驱风机并网稳定性。首先,将机侧系统等值为一可控电流源,进而在同步旋转坐标系下,建立永磁直驱风机网侧变流器的主电路阻抗模型。在实际直驱风机系统中,直流侧存在扰动,因此所建立主电路阻抗模型应考虑直流侧扰动的影响。之后基于所建立的主电路阻抗模型,推导出综合考虑电流内环、直流电压外环和锁相环影响的网侧变流器输出阻抗模型。最终采用扫频的方法,验证所建立模型的准确性。基于所建立的网侧变流器输出阻抗模型,分析短路比及控制器参数和主电路参数变化对系统次同步振荡的影响。在MATLAB/Simulink中搭建额定功率为2MW的直驱风机的仿真模型,通过仿真对理论分析进行初步验证。仿真及理论分析结果表明,随短路比降低,控制器与电网之间的交互影响增大,系统更容易不稳定。此外,在一定范围内,锁相环带宽增大及电流内环和电压外环比例系数减小会使输出阻抗的负阻尼频率范围增大,引起并网点电压电流谐振。在此基础上分析改变系统稳态运行点对直驱风机稳态特性的影响。提出采用附加阻尼法,通过降低各控制器引起的扰动影响,改善系统特性,增强并网系统鲁棒性。最终利用实验室的对拖实验平台,对理论分析进行验证,并证明所提方法的有效性。
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