電網(wǎng)對(duì)稱故障下雙饋風(fēng)力發(fā)電機(jī)的虛擬同步控制策略
本文選題:雙饋風(fēng)力發(fā)電機(jī) 切入點(diǎn):虛擬同步控制 出處:《電力系統(tǒng)自動(dòng)化》2017年20期
【摘要】:將虛擬同步控制策略運(yùn)用于雙饋感應(yīng)發(fā)電機(jī)(DFIG)變頻器控制,可使DFIG為電網(wǎng)提供有慣量的頻率與電壓支撐。但現(xiàn)有虛擬同步控制策略主要關(guān)注DFIG對(duì)同步發(fā)電機(jī)機(jī)電動(dòng)態(tài)特性的模擬,未考慮DFIG的電磁暫態(tài)過(guò)程。分析了基于虛擬同步控制的DFIG在電網(wǎng)對(duì)稱故障下的電磁暫態(tài)特性,指出了現(xiàn)有虛擬同步控制策略存在的兩大缺陷:無(wú)法完全模擬同步電機(jī)故障暫態(tài)下的電磁關(guān)系,且無(wú)法抑制轉(zhuǎn)子過(guò)電流。提出了一種適用于電網(wǎng)對(duì)稱故障的DFIG暫態(tài)電壓補(bǔ)償虛擬同步控制策略,即通過(guò)補(bǔ)償轉(zhuǎn)子控制電壓的暫態(tài)分量來(lái)抵消或削弱轉(zhuǎn)子暫態(tài)反電勢(shì)對(duì)轉(zhuǎn)子過(guò)電流的影響。通過(guò)仿真對(duì)比了現(xiàn)有虛擬同步控制策略與所提策略對(duì)DFIG的控制效果,證明了所提虛擬同步控制策略不僅具備更好的慣性支撐能力,同時(shí)可顯著抑制DFIG轉(zhuǎn)子過(guò)電流與電磁轉(zhuǎn)矩暫態(tài)沖擊,并對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行無(wú)功支撐,有效提高了DFIG不間斷運(yùn)行能力與電網(wǎng)故障恢復(fù)能力。
[Abstract]:The virtual synchronous control strategy is applied to the control of DFIGG frequency converter of doubly-fed induction generator (DFIGG). DFIG can provide inertial frequency and voltage support for power grid, but the existing virtual synchronization control strategy mainly focuses on the simulation of electromechanical dynamic characteristics of synchronous generator by DFIG. Electromagnetic transient process of DFIG is not considered. The electromagnetic transient characteristics of DFIG based on virtual synchronous control under symmetrical fault of power network are analyzed. Two defects of the existing virtual synchronous control strategy are pointed out: the electromagnetic relationship under the fault transient condition of synchronous motor can not be completely simulated. A virtual synchronous control strategy for DFIG transient voltage compensation is proposed, which is suitable for symmetrical fault of power network. That is, the transient component of rotor control voltage is compensated to offset or weaken the effect of rotor transient reverse EMF on rotor overcurrent. The control effect of the existing virtual synchronous control strategy and the proposed strategy on DFIG is compared by simulation. It is proved that the proposed virtual synchronous control strategy not only has better inertial support ability, but also can significantly suppress the transient impact of DFIG rotor overcurrent and electromagnetic torque, and support the system reactive power. The ability of DFIG uninterrupted operation and power grid fault recovery is improved effectively.
【作者單位】: 電力系統(tǒng)及發(fā)電設(shè)備控制和仿真國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室清華大學(xué);
【基金】:國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(U1510208)~~
【分類號(hào)】:TM315
【相似文獻(xiàn)】
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,本文編號(hào):1653893
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