一种永磁直驱型风力发电系统低电压穿越时网侧变流器的控制方法技术方案

技术编号:8491438 阅读:201 留言:0更新日期:2013-03-28 21:21
本发明专利技术公开了一种永磁直驱型风力发电系统低电压穿越时网侧变流器的控制方法。所述方法通过永磁直驱型风力发电系统的传递函数建立所述永磁直驱型风力发电系统的数学模型;制定所述永磁直驱型风力发电系统低电压穿越时网侧变流器的控制策略;在电力系统实时数字仿真器RTDS中建立所述网侧变流器的数学模型;利用所建立的网侧变流器的数学模型,仿真对比控制策略在所述永磁直驱型风力发电系统低电压穿越时的控制结果,验证所制定控制策略的有效性。该方法能够分析和仿真验证出不利于系统低电压穿越时的PI控制环,并对控制策略进行改进,从而满足系统低电压穿越时的控制要求,提高永磁直驱型风力发电系统性能。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及风力发电系统
,尤其涉及。
技术介绍
随着并网风电场容量的提高,风力发电系统对电网的影响已经不能忽略。常规的风力发电系统,当电网电压跌落到一定值时,风力发电机组便自动脱网,这种情况在风力发电所占比例不高的电网中是可以接受的;但对于风力发电容量较大的电力系统,风力发电机组的离网会造成电网电压和频率的崩溃,给工业生产带来巨大的损失,从而给大规模应用风力发电带来困难。为了使风力发电机组在电网电压瞬间跌落时仍能保持并网,电网安全运行准则要求风力发电机组具有一定的低电压运行能力。在永磁直驱型风力发电系统中,采用全功率变流器连接永磁同步发电机(PMSG)和电网实现并网发电,因此电网电压跌落时全功率变流器的运行特性就直接关系到发电系统的低电压穿越(LVRT)运行能力,对系统低电压穿越控制而言,主要集中在对网侧变流器的控制。现有技术中,永磁直驱型风力发电系统在应用中所采用的控制策略主要有模糊控制,滑膜控制、自适应控制与矢量控制等。模型中采用矢量控制,系统的最大功率跟踪功能主要在机侧变流器控制实现,网侧变流器主要实现功率解耦、稳定直流母线电压和保证系统谐波畸变率等,系统的低电压穿本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种永磁直驱型风力发电系统低电压穿越时网侧变流器的控制方法,其特征在于,所述方法包括:通过永磁直驱型风力发电系统的传递函数建立所述永磁直驱型风力发电系统的数学模型;制定所述永磁直驱型风力发电系统低电压穿越时网侧变流器的控制策略;在电力系统实时数字仿真器RTDS中建立所述网侧变流器的数学模型;利用所建立的网侧变流器的数学模型,仿真对比控制策略在所述永磁直驱型风力发电系统低电压穿越时的控制结果,验证所制定控制策略的有效性。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:毕天姝薛安成陈进美杨奇逊
申请(专利权)人:华北电力大学
类型:发明
国别省市:

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