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双馈风力发电机组对系统阻尼影响及附加阻尼控制研究

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第1章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 国内外研究现状及发展动态分析

1.3 本文的主要工作

第2章 双馈风力发电机组对系统阻尼特性影响分析

2.1 双馈感应发电机组数学模型

2.2 双馈风力发电机组对系统阻尼特性影响分析

2.3 本章小结

第3章 基于自抗扰控制的DFIG附加阻尼控制研究

3.1 自抗扰控制技术

3.2 基于自抗扰控制的双馈风力发电组附加控制器设计

3.3 仿真算例分析

3.4 本章小结

第4章 考虑锁相环的双馈风力发电机组无源控制器研究

4.1 引言

4.2 互联和阻尼分配无源控制方法

4.3 无源控制器设计

4.4 仿真分析

4.5 本章小结

第5章 总结与展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

攻读硕士学位期间参加的科研工作

致谢

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摘要

由于传统能源的不可再生性及环境的破坏,我国可再生能源装机容量屡创新高,更多的新能源出力对电网运行的稳定性和可靠性带来了新的挑战。可再生能源发电中,风能成为新能源发电的主力,大规模风电的接入,降低了系统的惯性和阻尼,对系统安全运行稳定性产生巨大影响,其中低频振荡是稳定性研究中重要问题之一,在我国智能电网和能源互联网建设过程中,此问题急需解决,因此本文进一步探讨了大规模风电接入对系统阻尼影响及相应的抑制措施,具有极为重要的实际意义和理论意义。
  本文首先详细地介绍了双馈风力发电机组的数学模型,采用阻尼转矩分析法推导得到含双馈风力发电机组的风电场对单机无穷大系统提供的正阻尼转矩条件,为后面通过调节风电场出力抑制系统功率振荡提供理论依据。而后,本文结合数据驱动理念,利用子空间辨识法的优点,引入自抗扰控制方法设计了一套工程实用性强,不依然与被控对象数学模型的自抗扰控制器。自抗扰控制器设计中不需要被控对象模型,但是通过辨识得到的低阶数学模型依然处在误差较大的问题。最后,针对以上问题,本文考虑定子电压锁相环的功能建立被控对象的数学模型,同时设计出机侧换流器和有功无功附加阻尼无源控制器,并结合相关仿真算例验证本文设计的控制器的有效性。

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