風(fēng)電場接入對電力系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響分析
發(fā)布時間:2021-03-29 18:06
在過去的數(shù)百年間,人類對煤炭、石油、天然氣等化石能源的不合理利用導(dǎo)致了不可再生能源的銳減,人類社會的能源危機和環(huán)境惡化迫使各政府開發(fā)新能源應(yīng)對生活生產(chǎn)的高需求。風(fēng)力發(fā)電技術(shù)作為新能源發(fā)電技術(shù)中最成熟的一種,由于接入電力系統(tǒng)的風(fēng)力發(fā)電裝機容量逐年增長,其對電力系統(tǒng)的動態(tài)行為和穩(wěn)定機理的研究均產(chǎn)生一定的影響,頻繁的小干擾不僅會影響系統(tǒng)穩(wěn)定性,還會造成巨大的經(jīng)濟損失。為了更好的掌握風(fēng)電機組的接入會對電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性產(chǎn)生何種影響,需要對風(fēng)電機組做并網(wǎng)仿真,分析研究其對系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響。本文基于Matlab上的電力系統(tǒng)軟件分析包PSAT,將不同類型的風(fēng)電機組并入電網(wǎng)作小干擾穩(wěn)定分析,研究風(fēng)電場對電力系統(tǒng)小干擾穩(wěn)定性的影響;將兩種無功補償裝置并入電網(wǎng)做時域仿真,比較它們的接入對電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定性的影響。本文的主要內(nèi)容分為以下三方面:首先,系統(tǒng)的闡述了小干擾穩(wěn)定性的分析方法以及電力系統(tǒng)軟件包中的小干擾穩(wěn)定性分析方法;緊接著從兩方面建立了風(fēng)力發(fā)電機組的數(shù)學(xué)模型,一方面是電氣系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型,包含了風(fēng)速模型、鼠籠異步風(fēng)力發(fā)電機模型、雙饋感應(yīng)風(fēng)力發(fā)電機模型以及直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機模型,另一方面是機械系統(tǒng)數(shù)學(xué)...
【文章來源】:福建工程學(xué)院福建省
【文章頁數(shù)】:75 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
007-2017全球新增、累計風(fēng)電裝機容量(MW)
008-2017中國新增、累計風(fēng)電裝機容量(MW)
風(fēng)電場接入對電力系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響分析一。該系統(tǒng)一般采用并聯(lián)電容器組來提高整個風(fēng)電系統(tǒng)的功率因數(shù),因轉(zhuǎn)速法抑制風(fēng)速變化和槳距角變化引起的功率波動,容易影響電網(wǎng)的電能質(zhì)量[5時,鼠籠異步發(fā)電機定子繞組直接連接電力系統(tǒng),風(fēng)電機組能對系統(tǒng)振蕩起作用[55]。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]世界能源演進路徑與中國能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型[J]. 方行明,何春麗,張蓓. 政治經(jīng)濟學(xué)評論. 2019(02)
[2]基于Markov理論的含風(fēng)電電力系統(tǒng)隨機建模及小干擾穩(wěn)定性分析[J]. 王加強,孫永輝,翟蘇巍,衛(wèi)志農(nóng),孫國強. 電網(wǎng)技術(shù). 2019(02)
[3]抑制區(qū)間低頻振蕩的電力系統(tǒng)穩(wěn)定器設(shè)計[J]. 李傳棟. 電力系統(tǒng)及其自動化學(xué)報. 2018(05)
[4]2017年中國風(fēng)電裝機容量統(tǒng)計[J]. 風(fēng)能. 2018(05)
[5]風(fēng)電接入位置對系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定性的影響分析[J]. 張師,于錫平,秦英煒,王睿奇,陳立銘,周立新. 分布式能源. 2017(06)
[6]風(fēng)電接入電力系統(tǒng)對電網(wǎng)頻率動態(tài)特性的影響[J]. 王鳳軍. 電子技術(shù)與軟件工程. 2017(21)
[7]含雙饋風(fēng)電場的電力系統(tǒng)低頻振蕩模態(tài)與阻尼分析[J]. 王琪鑫,唐飛. 分布式能源. 2017(03)
[8]直驅(qū)風(fēng)電接入后對電力系統(tǒng)小干擾穩(wěn)定性影響分析[J]. 任振宇,張師. 電氣開關(guān). 2017(02)
[9]并網(wǎng)雙饋感應(yīng)風(fēng)電系統(tǒng)軸系振蕩特性[J]. 姚駿,曾欣,李嘉偉. 電工技術(shù)學(xué)報. 2017(06)
[10]WECC風(fēng)力發(fā)電機組/場通用動態(tài)模型研究進展[J]. 陳武暉,王龍,譚倫農(nóng),于焰均,孫欣. 中國電機工程學(xué)報. 2017(03)
本文編號:3107952
【文章來源】:福建工程學(xué)院福建省
【文章頁數(shù)】:75 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
007-2017全球新增、累計風(fēng)電裝機容量(MW)
008-2017中國新增、累計風(fēng)電裝機容量(MW)
風(fēng)電場接入對電力系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響分析一。該系統(tǒng)一般采用并聯(lián)電容器組來提高整個風(fēng)電系統(tǒng)的功率因數(shù),因轉(zhuǎn)速法抑制風(fēng)速變化和槳距角變化引起的功率波動,容易影響電網(wǎng)的電能質(zhì)量[5時,鼠籠異步發(fā)電機定子繞組直接連接電力系統(tǒng),風(fēng)電機組能對系統(tǒng)振蕩起作用[55]。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]世界能源演進路徑與中國能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型[J]. 方行明,何春麗,張蓓. 政治經(jīng)濟學(xué)評論. 2019(02)
[2]基于Markov理論的含風(fēng)電電力系統(tǒng)隨機建模及小干擾穩(wěn)定性分析[J]. 王加強,孫永輝,翟蘇巍,衛(wèi)志農(nóng),孫國強. 電網(wǎng)技術(shù). 2019(02)
[3]抑制區(qū)間低頻振蕩的電力系統(tǒng)穩(wěn)定器設(shè)計[J]. 李傳棟. 電力系統(tǒng)及其自動化學(xué)報. 2018(05)
[4]2017年中國風(fēng)電裝機容量統(tǒng)計[J]. 風(fēng)能. 2018(05)
[5]風(fēng)電接入位置對系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定性的影響分析[J]. 張師,于錫平,秦英煒,王睿奇,陳立銘,周立新. 分布式能源. 2017(06)
[6]風(fēng)電接入電力系統(tǒng)對電網(wǎng)頻率動態(tài)特性的影響[J]. 王鳳軍. 電子技術(shù)與軟件工程. 2017(21)
[7]含雙饋風(fēng)電場的電力系統(tǒng)低頻振蕩模態(tài)與阻尼分析[J]. 王琪鑫,唐飛. 分布式能源. 2017(03)
[8]直驅(qū)風(fēng)電接入后對電力系統(tǒng)小干擾穩(wěn)定性影響分析[J]. 任振宇,張師. 電氣開關(guān). 2017(02)
[9]并網(wǎng)雙饋感應(yīng)風(fēng)電系統(tǒng)軸系振蕩特性[J]. 姚駿,曾欣,李嘉偉. 電工技術(shù)學(xué)報. 2017(06)
[10]WECC風(fēng)力發(fā)電機組/場通用動態(tài)模型研究進展[J]. 陳武暉,王龍,譚倫農(nóng),于焰均,孫欣. 中國電機工程學(xué)報. 2017(03)
本文編號:3107952
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