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风电/微型燃气轮机混合微电网电压波动优化控制

发布时间:2020-12-14 23:53
  在分析风力发电系统和微型燃气轮机动态模型及运行特性基础上,提出利用可控的微型燃气轮机平滑风电功率波动从而改善电压质量的方法。建立了风力发电系统与微型燃气轮机互补发电的混合微电网系统模型,并对其控制策略进行了研究。在所建立的混合微电网系统中,风力发电系统承担馈线基荷,微型燃气轮机承担馈线剩余负荷并作为热备用,在风速变化时平滑风电功率波动,从而实现对母线电压的优化控制。对该方法进行了PSCAD仿真,仿真结果表明:出现阵风、渐变风等风速扰动时,系统电压波动可以得到有效抑制;在发生线路故障时,系统电压波动和电压恢复时间也能得到有效减小。 

【文章来源】:电力系统自动化. 2014年09期 北大核心

【文章页数】:6 页

【文章目录】:
0 引言
1 风电/微型燃气轮机混合微电网
    1.1 混合微电网的系统结构
    1.2 风力发电系统模型
    1.3 微型燃气轮机发电系统模型
        1.3.1 微型燃气轮机模型
        1.3.2 PMSG模型
2 混合微电网电压优化控制策略设计
    2.1 微型燃气轮机直流电压控制
    2.2 VSI及其控制
3 仿真分析
    3.1 阵风扰动时的电压优化仿真
    3.2 渐变风扰动时的电压优化仿真
    3.3 线路故障时的电压优化仿真
        3.3.1 单相接地短路故障
        3.3.2 三相短路故障
4结语


【参考文献】:
期刊论文
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[2]基于储能装置与静止无功发生器协同控制策略的微网电压波动抑制方法[J]. 魏承志,陈晶,涂春鸣,宋伟伟,覃日升.  电网技术. 2012(11)
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[7]微电网中微型燃气轮机发电系统整体建模与仿真[J]. 刘君,穆世霞,李岩松,班允柱.  电力系统自动化. 2010(07)
[8]考虑风电出力波动性的发电调度(英文)[J]. 颜拥,文福拴,杨首晖,Iain MACGILL.  电力系统自动化. 2010(06)
[9]基于双PWM换流器的微型燃气轮机系统仿真[J]. 王成山,马力,王守相.  电力系统自动化. 2008(01)
[10]与风电并网相关的研究课题[J]. 雷亚洲.  电力系统自动化. 2003(08)



本文编号:2917243

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