基于飞轮储能的并网风电系统有功功率波动抑制研究
本文关键词:基于飞轮储能的并网风电系统有功功率波动抑制研究
更多相关文章: 风电并网 飞轮储能装置 功率波动抑制 模糊推理
【摘要】:风电并网是实现风能利用的最重要途径,然而由于风速本身具有的随机性和间歇性特点,风力发电机组输出到电网的功率往往会有较大波动,大的功率波动会对电网的电压和频率调控带来很多不利影响,进而影响到电网的安全性和稳定性。因此在风力发电机组并网运行时非常有必要采取一些措施来抑制其输出功率波动。本文考虑采用飞轮储能装置来实现风力发电机组输出功率波动抑制。论文首先介绍了飞轮储能技术的特点、工作原理及其主要组成结构,对10kWh飞轮驱动电机的数学模型和id=0的矢量控制方法进行了研究,然后对飞轮储能装置在风力发电中的配置方式进行了分析。为了研究飞轮储能装置对风电机组输出功率波动抑制效果,论文分别建立了风力机模型、1.5MW双馈风力发电机模型、电网模型,与10kWh飞轮储能装置模型构成一个整体系统,对网侧变流器、飞轮电机转子侧变流器的控制策略进行了深入研究,最后与无飞轮储能装置时的并网风力发电系统仿真进行对比,仿真结果表明,利用飞轮储能装置可以很好地抑制双馈风力发电机组输出功率波动。针对传统控制策略中存在的飞轮转速越限缺点,论文提出了基于模糊推理的飞轮储能装置优化控制策略,通过模糊推理将飞轮转速与飞轮储能装置补偿功率同时作为输入控制信号考虑,使飞轮转速与补偿功率联系更为紧密,增强了飞轮储能装置的动态响应能力,减少了飞轮电机的过充、放电机率和转速越限机率。
【关键词】:风电并网 飞轮储能装置 功率波动抑制 模糊推理
【学位授予单位】:沈阳工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TM614
【目录】:
- 摘要4-5
- Abstract5-8
- 第1章 绪论8-16
- 1.1 课题的研究背景和意义8-10
- 1.1.1 我国风电发展的现状和趋势8-9
- 1.1.2 我国风电并网存在的问题及解决方案9-10
- 1.2 储能技术的概述10-12
- 1.2.1 储能技术对新能源产业的影响10
- 1.2.2 储能技术的分类及其应用10-11
- 1.2.3 飞轮储能技术的原理及其特点11-12
- 1.2.4 飞轮储能技术在风力发电中的发展前景12
- 1.3 课题的研究现状12-15
- 1.3.1 飞轮储能技术在风力发电中的应用现状12-13
- 1.3.2 风力发电机组输出功率波动抑制策略研究现状13-15
- 1.4 论文的主要工作15-16
- 第2章 飞轮储能装置的结构组成及其驱动电机的建模仿真16-35
- 2.1 飞轮储能装置的结构组成16-20
- 2.1.1 飞轮转子16-19
- 2.1.2 支撑轴承19
- 2.1.3 电力电子转换装置19
- 2.1.4 驱动电机19-20
- 2.1.5 真空系统20
- 2.2 飞轮驱动电机模型的研究20-25
- 2.2.1 飞轮驱动电机的分类与物理模型20-22
- 2.2.2 飞轮驱动电机的数学模型22-25
- 2.3 飞轮驱动电机ifd = 0 矢量控制方法的建模与仿真25-34
- 2.3.1 飞轮驱动电机矢量控制方法的研究25-26
- 2.3.2 飞轮驱动电机ifd = 0 矢量控制系统的模型26-32
- 2.3.3 飞轮驱动电机ifd = 0 矢量控制系统仿真分析32-34
- 2.4 本章小结34-35
- 第3章 含飞轮储能的并网风电系统有功功率波动抑制研究35-56
- 3.1 飞轮储能装置在并网风力发电系统中的配置方式35-36
- 3.2 基于 10kWh飞轮储能的并网风力发电系统组成与工作原理36-38
- 3.3 风力机模型38-41
- 3.4 双馈风力发电机组运行特性41-42
- 3.5 基于 10kWh飞轮储能的并网风力发电系统运行控制研究42-48
- 3.5.1 双馈风力发电机转子侧变流器控制策略42-45
- 3.5.2 电网侧变流器控制策略45-47
- 3.5.3 飞轮驱动电机侧变流器控制策略47-48
- 3.6 三相电压软件锁相环仿真实现48-50
- 3.7 基于 10kwh飞轮储能的风电系统建模与仿真分析50-55
- 3.8 本章小结55-56
- 第4章 含飞轮储能的并网风电系统优化控制研究56-62
- 4.1 基于模糊推理的飞轮储能装置优化控制策略56-57
- 4.2 模糊推理输出波动功率Pf*的确定57-60
- 4.3 基于模糊推理的飞轮转速与风电系统波动功率优化控制仿真分析60-61
- 4.4 本章小结61-62
- 第5章 结论62-63
- 参考文献63-66
- 在学研究成果66-67
- 致谢67
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李德海,卫海岗,戴兴建;飞轮储能技术原理、应用及其研究进展[J];机械工程师;2002年04期
2 魏凤春,张恒,蔡红,陈东明;飞轮储能技术研究[J];洛阳大学学报;2005年02期
3 于达维;;飞轮储能兴起[J];今日科苑;2010年17期
4 张松;张维煜;;飞轮储能工程应用现状[J];电源技术;2012年03期
5 王巍;高原;姜晓弋;;飞轮储能技术发展与应用[J];船电技术;2013年01期
6 卫海岗,戴兴建,张龙,沈祖培;飞轮储能技术研究新动态[J];太阳能学报;2002年06期
7 沈祖培;;飞轮储能——具有广泛应用前景的新型储能方式[J];电力电子;2003年06期
8 戴兴建;唐长亮;张剀;;先进飞轮储能电源工程应用研究进展[J];电源技术;2009年11期
9 李俄收;王远;吴文民;;超高速飞轮储能技术及应用研究[J];微特电机;2010年06期
10 张邦力;胡汉春;何青;代刚;;飞轮储能装置储能状态控制研究[J];机电产品开发与创新;2010年06期
中国重要会议论文全文数据库 前7条
1 吴鸣;牛萌;刘海军;黄体笋;;飞轮储能关键技术与工程应用研究[A];第十三届中国科协年会第15分会场-大规模储能技术的发展与应用研讨会论文集[C];2011年
2 戴兴建;;飞轮储能技术[A];储能的价值与使命——2011首届中国储能产业发展国际峰会论文集[C];2011年
3 戴兴建;孙婷婷;张剀;;航天飞轮储能电池技术瓶颈分析[A];第二十八届全国化学与物理电源学术年会论文集[C];2009年
4 李永丽;张惠智;谈震;袁金桥;孙杰;李博通;;飞轮储能技术在电力系统中的应用[A];第十三届中国科协年会第15分会场-大规模储能技术的发展与应用研讨会论文集[C];2011年
5 徐克西;;高温超导飞轮储能及其相关技术[A];储能的价值与使命——2011首届中国储能产业发展国际峰会论文集[C];2011年
6 刘文军;;直流母线并联的飞轮储能阵列放电控制策略研究[A];2011中国电工技术学会学术年会论文集[C];2011年
7 杨欣;;利用飞轮储能的能量回收型液压升降系统研究[A];第十五届流体动力与机电控制工程学术会议论文集[C];2011年
中国重要报纸全文数据库 前6条
1 王帅;我国飞轮储能技术“十二五”有望实现量产[N];科技日报;2012年
2 清华大学工程物理系教授 沈祖培;飞轮储能[N];中国电子报;2003年
3 本报记者 贾海峰;英利暗渡储能业 “飞轮储能”抢过铅酸电池?[N];21世纪经济报道;2010年
4 本报记者 刘霞;巧飞轮“赶走”笨电池[N];科技日报;2010年
5 ;北京泰莱克推介免电池UPS飞轮储能技术[N];人民邮电;2007年
6 安徽 杨光;飞轮储能型交流稳压电源的原理及使用[N];电子报;2006年
中国博士学位论文全文数据库 前4条
1 吴晋波;飞轮储能技术及其在电力系统控制中的应用研究[D];华中科技大学;2011年
2 汤平华;磁悬浮飞轮储能电机及其驱动系统控制研究[D];哈尔滨工业大学;2010年
3 杨欢;混合能源系统若干关键部件的研究[D];浙江大学;2008年
4 李刚;飞轮储能型柔性功率调控装置原理及其控制技术的研究[D];华中科技大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 孙中鑫;基于汽车运行工况的飞轮储能效果仿真分析[D];东北林业大学;2015年
2 寇世璞;飞轮储能在直驱型风电系统功率控制中的应用研究[D];兰州交通大学;2015年
3 徐中民;基于飞轮储能的并网风电系统有功功率波动抑制研究[D];沈阳工业大学;2016年
4 孙杰;飞轮储能电源恒压放电控制方法的研究[D];天津大学;2012年
5 谈震;飞轮储能驱动控制系统的研究与开发[D];天津大学;2012年
6 张邦力;飞轮储能装置在机车车辆上的应用研究[D];西南交通大学;2011年
7 梁栋;复合材料飞轮储能转子主体应力分析[D];浙江大学;2011年
8 许加凯;应用于轮胎吊的飞轮储能控制系统的研究[D];浙江大学;2013年
9 陈定宙;飞轮储能电池电力电子转换控制系统的研究[D];河海大学;2004年
10 王力;飞轮储能控制系统的研究[D];哈尔滨理工大学;2008年
,本文编号:552053
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/dianlidianqilunwen/552053.html