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SVG协同风电场的电网电压稳定控制策略研究

发布时间:2021-04-01 11:05
  针对含风电场及SVG的电网因外部因素引起的电压偏差和波动问题,提出一种利用SVG和DFIG风电场协同控制电压的综合策略。根据监测点的电压波动,在电压骤升骤降时,通过PI控制和逻辑选择对SVG及DFIG进行控制,给出了整个调节系统的框架和流程。充分利用SVG调节无功的快速性,优先使用SVG输出无功功率对监测点电压进行支撑;如果超出了SVG的调节能力,在保证风电机组满足规定的功率因数前提下再调节风电机组进行无功输出,最终实现稳定监测点电压的目标。在检测到电压稳定后,还需要对无功分配情况进行合理性判别,对存在的不利情况进行无功重分配,避免不必要的无功流动,提高风电接入后电网的运行稳定性。 

【文章来源】:电工电能新技术. 2020,39(10)北大核心CSCD

【文章页数】:10 页

【部分图文】:

SVG协同风电场的电网电压稳定控制策略研究


SVG结构示意图

相量图,相量图,参考值,波形


SVG的简化控制框图如图6所示,图6中V1、V1_ref、I、Q1、Q1_ref、Vcc、Vcc_ref分别为SVG接入电网点电压值、电压参考值、流入电流测量值、无功功率发生量、无功功率参考值、直流电压测量值、直流电压参考值;Id、Iq分别为I的d轴、q轴分量;Id_ref、Iq_ref分别为Id、Iq的参考值。图6 SVG控制系统框图

框图,控制系统,框图,参考值


图5 SVG运行模式波形和相量图在不同控制场景中,通过指定SVG的无功参考值或电压参考值,可以让SVG运行于不同的工作模式[13]。在恒电压模式下,SVG动态地调节自身输出的无功功率来实现跟踪电压设定值的目标;在恒无功模式下,SVG仅按照设定的无功功率参考值进行无功输出。在本文中为实现相应的控制功能,将SVG设置为恒无功运行模式。

【参考文献】:
期刊论文
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[3]基于变参数PI控制的双馈风电机组频率控制策略[J]. 张俊武,王德林,刘柳,潘志豪.  电工电能新技术. 2018(12)
[4]SVG在双馈风力发电系统电压无功控制中的应用[J]. 付文秀,范春菊.  电力系统保护与控制. 2015(03)
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[9]静止无功发生器在风电场电网中的应用研究[J]. 王钢,赵莉君,李捷,余亚冰.  工矿自动化. 2012(09)
[10]静止无功发生器在风电场电网的应用研究[J]. 郑伟,拜润卿,宋磊,周明星.  电力电子技术. 2012(04)

硕士论文
[1]基于SVG的DFIG风电场无功补偿策略研究[D]. 邹赟.新疆大学 2018



本文编号:3113232

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