基于動態(tài)電壓恢復(fù)器的低電壓穿越控制技術(shù)研究
發(fā)布時間:2021-11-22 06:29
大規(guī)模風(fēng)電接入電網(wǎng)給電網(wǎng)安全運行和管理帶來了較大的挑戰(zhàn),新的電網(wǎng)導(dǎo)則要求風(fēng)電機組應(yīng)保證具備低電壓穿越能力?紤]到動態(tài)電壓恢復(fù)器(Dynamic Voltage Restorer,DVR)具有在短時間內(nèi)快速準確進行電壓補償?shù)膬?yōu)勢,提出了基于動態(tài)電壓恢復(fù)器的風(fēng)電機組低電壓穿越方案。針對DVR中濾波器帶來的檢測延時和衰減,采用基于瞬時無功功率理論的積分檢測法,降低濾波器帶來的延遲和衰減。根據(jù)DVR的控制特性,提出一種基于坐標變換的雙Q-P理論的DVR控制算法,該算法可以補償瞬時電壓擾動,并且能有效改善動態(tài)電壓恢復(fù)器的補償性能。利用PSCAD/EMTDC仿真軟件建立仿真模型,仿真結(jié)果表明,電網(wǎng)發(fā)生短路故障時,DVR能快速檢測電壓變化并且準確補償所需電壓,獲得理想的瞬態(tài)特性,協(xié)助改善風(fēng)電機組的低電壓穿越性能。
【文章來源】:電測與儀表. 2020,57(19)北大核心
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
風(fēng)電并網(wǎng)系統(tǒng)低電壓穿越框圖
經(jīng)過派克變換后,有:由于低通濾波器的存在,在電壓跌落開始和結(jié)束都有不同程度的延時和振蕩,導(dǎo)致檢測精度和補償效果不佳。因此本文采用一種積分算法代替低通濾波器分離直流分量,以減緩延遲和衰減。
從而準確分離出所需直流分量。改進電壓檢測原理圖如圖3所示。根據(jù)圖3所示的原理圖在PSCAD中搭建仿真模型,設(shè)置幅值波動小于10%為達到穩(wěn)態(tài)的判據(jù),電壓跌落檢測延時定義為電壓跌落開始至跌落后幅值進入穩(wěn)態(tài)所需的時間值,檢測結(jié)果如圖4所示。由圖可知,所提積分檢測方法對暫降檢測帶來約1.8 ms的延時,相比傳統(tǒng)檢測法具有較好的實時性。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]適用于動態(tài)電壓恢復(fù)器的最小能量柔性切換控制策略[J]. 涂春鳴,孫勇,郭祺,姜飛,張麗. 電工技術(shù)學(xué)報. 2019(14)
[2]基于復(fù)合控制策略的無串聯(lián)變壓器型動態(tài)電壓恢復(fù)器[J]. 黃永紅,徐俊俊,劉國海,黃煜翔,陳暉. 電工技術(shù)學(xué)報. 2015(12)
[3]基于RT-LAB的雙饋風(fēng)電場動態(tài)建模[J]. 董建政,李征,蔡旭. 電力系統(tǒng)保護與控制. 2015(07)
[4]基于雙dq變換軟件鎖相的動態(tài)電壓恢復(fù)器研究[J]. 陳琦,熊良根,劉述軍,姚亮. 電力系統(tǒng)保護與控制. 2015(04)
[5]動態(tài)電壓恢復(fù)器注入變壓器的直流偏磁抑制策略[J]. 陳國棟,宋晉峰,張亮,周悅,王偉岸,蔡旭. 中國電機工程學(xué)報. 2014(28)
[6]動態(tài)電壓恢復(fù)器的模型預(yù)測控制[J]. 裴喜平,郝曉弘,陳偉,肖駿,王維洲. 電力系統(tǒng)保護與控制. 2013(09)
[7]海上風(fēng)電發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢[J]. 張憲平. 電氣時代. 2011(03)
[8]不平衡電網(wǎng)電壓下雙饋感應(yīng)發(fā)電機網(wǎng)側(cè)和轉(zhuǎn)子側(cè)變換器的協(xié)同控制[J]. 胡家兵,賀益康,王宏勝. 中國電機工程學(xué)報. 2010(09)
[9]動態(tài)電壓恢復(fù)器控制策略研究綜述[J]. 王晶,徐愛親,翁國慶,沈月月. 電力系統(tǒng)保護與控制. 2010(01)
博士論文
[1]大容量海上風(fēng)電機組并網(wǎng)與電力傳輸技術(shù)研究[D]. 李響.華北電力大學(xué) 2014
[2]大容量雙饋式風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)并網(wǎng)關(guān)鍵問題研究[D]. 周宏林.清華大學(xué) 2011
碩士論文
[1]直驅(qū)永磁海上風(fēng)電系統(tǒng)低電壓穿越能力研究[D]. 劉詩涵.長沙理工大學(xué) 2017
[2]大容量海上風(fēng)電機組的并網(wǎng)技術(shù)研究[D]. 章彬彬.華北電力大學(xué) 2014
[3]動態(tài)電壓恢復(fù)器(DVR)及其在風(fēng)電場低電壓穿越中的應(yīng)用研究[D]. 張鵬.河北工業(yè)大學(xué) 2012
本文編號:3511123
【文章來源】:電測與儀表. 2020,57(19)北大核心
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
風(fēng)電并網(wǎng)系統(tǒng)低電壓穿越框圖
經(jīng)過派克變換后,有:由于低通濾波器的存在,在電壓跌落開始和結(jié)束都有不同程度的延時和振蕩,導(dǎo)致檢測精度和補償效果不佳。因此本文采用一種積分算法代替低通濾波器分離直流分量,以減緩延遲和衰減。
從而準確分離出所需直流分量。改進電壓檢測原理圖如圖3所示。根據(jù)圖3所示的原理圖在PSCAD中搭建仿真模型,設(shè)置幅值波動小于10%為達到穩(wěn)態(tài)的判據(jù),電壓跌落檢測延時定義為電壓跌落開始至跌落后幅值進入穩(wěn)態(tài)所需的時間值,檢測結(jié)果如圖4所示。由圖可知,所提積分檢測方法對暫降檢測帶來約1.8 ms的延時,相比傳統(tǒng)檢測法具有較好的實時性。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]適用于動態(tài)電壓恢復(fù)器的最小能量柔性切換控制策略[J]. 涂春鳴,孫勇,郭祺,姜飛,張麗. 電工技術(shù)學(xué)報. 2019(14)
[2]基于復(fù)合控制策略的無串聯(lián)變壓器型動態(tài)電壓恢復(fù)器[J]. 黃永紅,徐俊俊,劉國海,黃煜翔,陳暉. 電工技術(shù)學(xué)報. 2015(12)
[3]基于RT-LAB的雙饋風(fēng)電場動態(tài)建模[J]. 董建政,李征,蔡旭. 電力系統(tǒng)保護與控制. 2015(07)
[4]基于雙dq變換軟件鎖相的動態(tài)電壓恢復(fù)器研究[J]. 陳琦,熊良根,劉述軍,姚亮. 電力系統(tǒng)保護與控制. 2015(04)
[5]動態(tài)電壓恢復(fù)器注入變壓器的直流偏磁抑制策略[J]. 陳國棟,宋晉峰,張亮,周悅,王偉岸,蔡旭. 中國電機工程學(xué)報. 2014(28)
[6]動態(tài)電壓恢復(fù)器的模型預(yù)測控制[J]. 裴喜平,郝曉弘,陳偉,肖駿,王維洲. 電力系統(tǒng)保護與控制. 2013(09)
[7]海上風(fēng)電發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢[J]. 張憲平. 電氣時代. 2011(03)
[8]不平衡電網(wǎng)電壓下雙饋感應(yīng)發(fā)電機網(wǎng)側(cè)和轉(zhuǎn)子側(cè)變換器的協(xié)同控制[J]. 胡家兵,賀益康,王宏勝. 中國電機工程學(xué)報. 2010(09)
[9]動態(tài)電壓恢復(fù)器控制策略研究綜述[J]. 王晶,徐愛親,翁國慶,沈月月. 電力系統(tǒng)保護與控制. 2010(01)
博士論文
[1]大容量海上風(fēng)電機組并網(wǎng)與電力傳輸技術(shù)研究[D]. 李響.華北電力大學(xué) 2014
[2]大容量雙饋式風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)并網(wǎng)關(guān)鍵問題研究[D]. 周宏林.清華大學(xué) 2011
碩士論文
[1]直驅(qū)永磁海上風(fēng)電系統(tǒng)低電壓穿越能力研究[D]. 劉詩涵.長沙理工大學(xué) 2017
[2]大容量海上風(fēng)電機組的并網(wǎng)技術(shù)研究[D]. 章彬彬.華北電力大學(xué) 2014
[3]動態(tài)電壓恢復(fù)器(DVR)及其在風(fēng)電場低電壓穿越中的應(yīng)用研究[D]. 張鵬.河北工業(yè)大學(xué) 2012
本文編號:3511123
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