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含雙饋風(fēng)機電力系統(tǒng)的負(fù)荷頻率控制

發(fā)布時間:2024-05-10 04:18
  隨著風(fēng)資源的大規(guī)模開發(fā)利用,風(fēng)電在電力系統(tǒng)中所占比重越來越大,然而由于風(fēng)能具有波動性和隨機性,導(dǎo)致風(fēng)電并網(wǎng)后,對電力系統(tǒng)頻率帶來巨大影響。雙饋風(fēng)機一般運行在最大風(fēng)能追蹤控制模式下,這導(dǎo)致風(fēng)機不存在備用功率,無法像常規(guī)機組那樣通過增加原動機的輸出來參與系統(tǒng)頻率調(diào)節(jié)。為解決上述問題,本文研究了風(fēng)機參與電力系統(tǒng)頻率調(diào)節(jié)的問題。首先,針對含風(fēng)機的電力系統(tǒng)頻率調(diào)節(jié)問題,引入一種簡化風(fēng)機模型。該模型對風(fēng)機的復(fù)雜動態(tài)進行了簡化,使其適用于多區(qū)域的互聯(lián)電力系統(tǒng)頻率控制的研究。在此基礎(chǔ)上,分別設(shè)計了自抗擾控制器和內(nèi)?刂破,對含簡化風(fēng)機的電力系統(tǒng)頻率進行控制。比較含風(fēng)機的和不含風(fēng)機的互聯(lián)系統(tǒng)的頻率調(diào)節(jié)情況,可以得出運用風(fēng)機參與系統(tǒng)負(fù)荷頻率控制,可以提高反應(yīng)速度,使系統(tǒng)更快的進行頻率調(diào)節(jié)。同時,仿真結(jié)果表明ADRC對于模型不確定的控制對象,控制效果更顯著。其次,研究了風(fēng)機參與電力系統(tǒng)一次調(diào)頻的兩種控制策略:慣性控制策略和下降速率控制策略,結(jié)果表明下降控制策略保持了風(fēng)機有功快速調(diào)節(jié)的良好特性,迅速注入的有功功率能夠快速平衡負(fù)荷突變所需的有功功率,從而使頻差波動的幅值減少了。隨后,為了使風(fēng)機在調(diào)頻之后更快速的...

【文章頁數(shù)】:62 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【部分圖文】:

圖3含風(fēng)電互聯(lián)電力系統(tǒng)調(diào)頻控制原理圖

圖3含風(fēng)電互聯(lián)電力系統(tǒng)調(diào)頻控制原理圖

為進一步分析頻率擾動下的風(fēng)電并網(wǎng)系統(tǒng)的調(diào)頻動態(tài)特性,以及風(fēng)機附加頻率控制對其動態(tài)特性的影響,基于1.1節(jié)討論的雙饋風(fēng)機數(shù)學(xué)模型和等值風(fēng)電機組建模方法[21],采用MATLAB/Simulink建立含雙饋風(fēng)機參與互聯(lián)電力系統(tǒng)負(fù)荷頻率控制調(diào)頻動態(tài)數(shù)學(xué)模型,如圖3所示。模型中TG和T....


圖2-7發(fā)電機組的轉(zhuǎn)矩模型??電為系統(tǒng)的負(fù)荷發(fā)生變化,則會導(dǎo)致發(fā)電機的輸出電磁轉(zhuǎn)矩石W也隨之改變,??

圖2-7發(fā)電機組的轉(zhuǎn)矩模型??電為系統(tǒng)的負(fù)荷發(fā)生變化,則會導(dǎo)致發(fā)電機的輸出電磁轉(zhuǎn)矩石W也隨之改變,??

當(dāng)前的楽距角下,當(dāng)風(fēng)速減小時,風(fēng)輪吸收的功率低于巧‘,通過增大獎葉節(jié)距向??迎風(fēng)面積W減小獎距角含,W增加機組出力率,維持發(fā)電機輸出功率在額定功率。??其控制系統(tǒng)如圖2-6所示。??Pe?r?綺蟲?iji-—----"I——;??????圖2-6獎距角控制系統(tǒng)??2.?2負(fù)荷頻率....


圖2-6獎距角控制系統(tǒng)??

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圖2-11含非線性因素的多區(qū)域電力系統(tǒng)模型圖

圖2-11含非線性因素的多區(qū)域電力系統(tǒng)模型圖

多區(qū)域互聯(lián)電力系統(tǒng)由多個區(qū)域組成,當(dāng)某個區(qū)域發(fā)生負(fù)荷擾動時,可通過??聯(lián)絡(luò)線獲取與之相連區(qū)域的有功功率支持。負(fù)荷頻率控制主要通過調(diào)節(jié)區(qū)域控制??偏差(Area?Control?Error)來實現(xiàn)對各區(qū)域頻率的調(diào)整。根據(jù)信號組成成分??的不同,多區(qū)域互聯(lián)電力系統(tǒng)的控制方法主要分為W....



本文編號:3968710

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