并网型直驱永磁同步风力发电系统低电压穿越技术的研究

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自从上个世纪末二十一世纪初以来,对于可再生新能源开发利用的研究和发展,人们越来越关注。其中,在这些可再生新能源中,风能扮演着更为重要的角色,风电场正在全球性的范围内被大范围内的应用。相对于恒速风力发电系统,变速风力发电系统更是展现出了更高的风能捕获的出色的能力,而且具有更高的风能转换为电能的效率。直驱型永磁同步发电机(DD-PMSG)具有低转速、高效率、高功率因数等诸多良好优点,因此,它非常适合于诸如风力发电等变速发电系统。而随着风力发电技术的不断发展,并网风力发电系统的低电压穿越问题,则成为了重点研究的问题之一。本论文首先介绍了当前风力发电技术及风力发电系统的低电压穿越国内外的研究现状,介绍了低电压穿越的规定,分析了不同方式的风电并网系统在电网电压跌落瞬间的暂态现象以及相应的低电压穿越技术,介绍了用于并网型直驱永磁同步风力发电系统的基于耗能Crowbar、基于储能Crowbar和基于辅助网侧变流器等几种主流的低电压保护方案,并且对这几种不同方案的优缺点进行了比较,还介绍了风力机相关原理,建立了风力机模型。本文主要研究直驱型风力发电系统低电压穿越控制的实现。推导了PMSM的数学模型,双PWM变流器模型以及直流母线中间环节数学模型,推导了PMSM基于转子磁场定向的控制方式与双PWM变流器的控制策略。本文在分析基础上,提出了一种故障时无功控制策略,提出了采用储能Crowbar中间直流环节的直驱型永磁风力发电系统的控制逻辑的低电压穿越方案。本文最后采用MATLAB/Simulink工具箱,对所提出的控制策略进行了仿真,并对仿真结果进行了分析,仿真结果及分析证明了该直驱永磁同步风力发电低电磁穿越控制系统方案的合理性。
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