以提高電網(wǎng)不對(duì)稱故障下雙饋型風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的低壓穿越(LVRT)能力為目標(biāo),項(xiàng)目取得了以下成果:(1)給出了典型的不對(duì)稱電網(wǎng)電壓的幅值和相位特征;分析了電網(wǎng)電壓不對(duì)稱跌落時(shí)雙饋型(DFIG)風(fēng)電機(jī)組模型、安全運(yùn)行的約束條件及其控制要點(diǎn),提出了DFIG機(jī)組正序無(wú)功電流輸出能力的分析方法并給出了量化指標(biāo);(2)改進(jìn)了用于電網(wǎng)電壓不對(duì)稱故障檢測(cè)的數(shù)字鎖相環(huán)子系統(tǒng),提出了一種基于新并網(wǎng)導(dǎo)則草案的DFIG機(jī)組正負(fù)序有功、無(wú)功電流的控制方法;(3)提出了配置于DFIG風(fēng)電場(chǎng)的靜止無(wú)功發(fā)生器(STATCOM)容量配置方法及其不對(duì)稱LVRT控制策略;(4)作為增加內(nèi)容,分析了風(fēng)電并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)的高電壓穿越能力,并提出了改進(jìn)的控制策略。 2100433B
目前,并網(wǎng)導(dǎo)則對(duì)于風(fēng)電場(chǎng)在電網(wǎng)不對(duì)稱故障下的低壓穿越(LVRT)要求還不完善;對(duì)于雙饋型發(fā)電系統(tǒng)(DFIG),在電網(wǎng)不對(duì)稱故障下,其LVRT控制問(wèn)題也未得到有效地解決。本課題將基于上述背景展開(kāi)以下研究:(1)研究真實(shí)的電網(wǎng)故障特性,并定量分析典型故障下DFIG轉(zhuǎn)子側(cè)變流器正負(fù)序電流的控制能力,從而為相關(guān)并網(wǎng)導(dǎo)則的制定提供參考,同時(shí)為DFIG的LVRT控制策略的設(shè)計(jì)奠定基礎(chǔ);(2)基于最優(yōu)控制等理論,設(shè)計(jì)DFIG的轉(zhuǎn)子側(cè)變流器和網(wǎng)側(cè)變流器的協(xié)調(diào)控制策略,提高單機(jī)系統(tǒng)在不對(duì)稱電網(wǎng)故障下的LVRT能力;(3)針對(duì)DFIG風(fēng)電場(chǎng),通過(guò)配備一定容量的靜態(tài)無(wú)功發(fā)生器(SVG),并研究相應(yīng)的SVG電壓補(bǔ)償策略,以提高風(fēng)電場(chǎng)的不對(duì)稱LVRT能力。通過(guò)本課題的研究,必將提高大型DFIG風(fēng)電場(chǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行能力,同時(shí)對(duì)我國(guó)風(fēng)電并網(wǎng)導(dǎo)則的進(jìn)一步完善也有十分重要的意義。
從風(fēng)機(jī)出來(lái),有一個(gè)箱變,一般采用690V轉(zhuǎn)11000V的,然后各集電線路集中到風(fēng)電場(chǎng)內(nèi)主變,主變?cè)儆?1000V轉(zhuǎn)送到外網(wǎng)集電線路上。主變配套有無(wú)功補(bǔ)償、操作控制、二次保護(hù)等設(shè)備。
風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)維崗位需求的多嗎 找工作容易嗎
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指的是當(dāng)前風(fēng)場(chǎng)所有風(fēng)力發(fā)電機(jī)組發(fā)出的總電功率,也就是當(dāng)前風(fēng)場(chǎng)向電網(wǎng)輸送的有功功率。
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近年來(lái),隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,電力電子技術(shù)也相繼快速的發(fā)展,我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展尤為迅速,大量新型大容量風(fēng)力發(fā)電機(jī)組開(kāi)始投入運(yùn)行,風(fēng)電裝機(jī)容量迅猛發(fā)展,許多地區(qū)電網(wǎng)已實(shí)現(xiàn)互聯(lián),但由于互聯(lián)傳輸功率極限的約束及動(dòng)態(tài)頻率的局限性,風(fēng)電出力波動(dòng)將會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的地區(qū)有功功率平衡問(wèn)題。隨著風(fēng)電的引入,風(fēng)電的隨機(jī)性及負(fù)荷波動(dòng)性的雙重性作用將給系統(tǒng)頻率控制帶來(lái)更大的困難,而且這一困難將會(huì)越來(lái)越嚴(yán)重。本文主要對(duì)風(fēng)電場(chǎng)對(duì)電網(wǎng)繼電保護(hù)的影響進(jìn)行討論。
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1 風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)程序與風(fēng)電場(chǎng)工程施工 按照“風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)研討班”的課程安排,風(fēng)電場(chǎng)的建設(shè)施工,重點(diǎn)講授以下五個(gè)方面的內(nèi)容: 一、風(fēng)電場(chǎng)的建設(shè)程序 二、風(fēng)電場(chǎng)的施工前期準(zhǔn)備 三、風(fēng)電場(chǎng)的施工管理 四、風(fēng)電機(jī)組的運(yùn)輸、安裝、調(diào)試 五、風(fēng)電機(jī)組的試運(yùn)行與驗(yàn)收 第一章:風(fēng)電場(chǎng)的建設(shè)程序 為了規(guī)范中國(guó)的基本建設(shè)市場(chǎng),國(guó)家計(jì)委于一九九六年先后頒布了《關(guān)于實(shí)行建設(shè)項(xiàng)目法人責(zé) 任制的暫行規(guī)定》和《國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目管理辦法》兩個(gè)重要法規(guī)文件。要求在建筑領(lǐng)域全面推行工程 項(xiàng)目法人責(zé)任制、投標(biāo)招標(biāo)制、合同管理制和工程建設(shè)監(jiān)理制等四項(xiàng)基本制度。并以法規(guī)形式規(guī)定 了基本建設(shè)程序。中國(guó)的項(xiàng)目建設(shè)程序是從項(xiàng)目業(yè)主管理的角度劃分的。 通常,我們把工程項(xiàng)目建設(shè)周期劃分為四個(gè)階段:工程項(xiàng)目策劃和決策階段,工程項(xiàng)目準(zhǔn)備階 段,工程項(xiàng)目實(shí)施階段,工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收和總結(jié)評(píng)價(jià)階段。詳見(jiàn)圖 1—1。 1、工程項(xiàng)目策劃和決策階段 這一階段的主
“注意,“Fed”并不確指電能的交換方向(輸出還是輸入),所以,雙饋既有雙饋發(fā)電機(jī),亦有雙饋電動(dòng)機(jī)。對(duì)于繞線轉(zhuǎn)子的異步電機(jī),除了定子必然和電源相聯(lián)之外,轉(zhuǎn)子也可以和電源相聯(lián),于是,當(dāng)電機(jī)作為發(fā)電機(jī)時(shí),稱之為雙饋異步發(fā)電機(jī);反之作為電動(dòng)機(jī)時(shí),則稱為雙饋異步電動(dòng)機(jī),而只有一端和電源相聯(lián)的普通電機(jī)則屬于“單饋”。
還要指出,雙饋發(fā)電或雙饋電動(dòng)均屬于和外部電源的電能交換,因此,雙饋(Double Fed)以及串級(jí)(Cascade Control)都應(yīng)歸屬于外饋。
低壓穿越(LVRT)問(wèn)題是基于雙饋發(fā)電機(jī)(DFIG)的遠(yuǎn)距離大型風(fēng)電場(chǎng)目前亟待解決的并網(wǎng)關(guān)鍵問(wèn)題。本項(xiàng)目主要從DFIG單機(jī)系統(tǒng)和DFIG風(fēng)電場(chǎng)這兩個(gè)層面對(duì)該問(wèn)題進(jìn)行了深入研究,主要研究成果為以下內(nèi)容。 (1)為改善DFIG單機(jī)系統(tǒng)的LVRT,研制了一種用于系統(tǒng)LVRT實(shí)驗(yàn)的低壓跌落發(fā)生器;設(shè)計(jì)了一種基于磁鏈跟蹤的轉(zhuǎn)子側(cè)變流器LVRT控制策略;評(píng)估了轉(zhuǎn)子側(cè)變流器和crowbar電路的LVRT能力,提出一種轉(zhuǎn)子crowbar設(shè)計(jì)方法;設(shè)計(jì)了一種可以用于提高DFIG的LVRT能力的雙向級(jí)聯(lián)式升降壓變流器; (2)為改善遠(yuǎn)距離風(fēng)電場(chǎng)的DFIG風(fēng)電場(chǎng)的LVRT,提出一種“雙饋風(fēng)電場(chǎng)--混合型高壓直流輸電系統(tǒng)”的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行建模分析,并設(shè)計(jì)了正常條件下以及電網(wǎng)故障時(shí)系統(tǒng)的協(xié)調(diào)控制策略。對(duì)一般風(fēng)電場(chǎng),設(shè)計(jì)了一種可以用于提高LVRT能力和調(diào)節(jié)瞬態(tài)有功、無(wú)功的級(jí)聯(lián)式功率裝置,提出一種基于負(fù)序電壓注入的直流母線電壓平衡控制策略。 實(shí)驗(yàn)表明,上述研究成果的集成,將明顯提高遠(yuǎn)距離大型DFIG風(fēng)電場(chǎng)的LVRT能力。
對(duì)基于雙饋發(fā)電機(jī)(DFIG)的大型風(fēng)電場(chǎng),其低電壓穿越(LVRT)問(wèn)題目前尚未得到很好地解決;同時(shí)隨著遠(yuǎn)距離大型風(fēng)電場(chǎng)的高壓直流(HVDC)并網(wǎng)技術(shù)的興起,DFIG風(fēng)電場(chǎng)的LVRT問(wèn)題也呈現(xiàn)出一些新的特點(diǎn)。項(xiàng)目將針對(duì)這兩方面問(wèn)題展開(kāi)研究:(1)項(xiàng)目從DFIG單機(jī)系統(tǒng)的LVRT問(wèn)題出發(fā),將其歸結(jié)為一類(lèi)非線性系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)控制問(wèn)題。據(jù)此項(xiàng)目將提出新的控制方法并完成系統(tǒng)拓?fù)渑c相應(yīng)控制器設(shè)計(jì),然后通過(guò)仿真與實(shí)驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)證;(2)應(yīng)用單機(jī)系統(tǒng)研究成果,對(duì)DFIG風(fēng)電場(chǎng)-混合型HVDC并網(wǎng)系統(tǒng)的LVRT問(wèn)題進(jìn)行研究。項(xiàng)目將首先建立系統(tǒng)動(dòng)態(tài)模型,然后針對(duì)不同位置發(fā)生的故障,分別研究系統(tǒng)總體協(xié)調(diào)控制策略以及各變流器的具體控制方案,最后進(jìn)行仿真驗(yàn)證。通過(guò)研究,可以提高大型風(fēng)電場(chǎng)的并網(wǎng)可靠性,拓展多變量復(fù)雜非線性系統(tǒng)的建模與控制方法,也將有利于我國(guó)取得大型遠(yuǎn)距離風(fēng)電場(chǎng)的HVDC并網(wǎng)技術(shù)的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。