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基于DSTATCOM补偿的风电并网模型仿真研究: 双馈与感应风机协同下电压波动分析

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简介:
本研究探讨了双馈与感应风力发电机在电网中的协调运行,并利用DSTATCOM进行无功功率补偿,以减轻并网时引起的电压波动问题。通过建立详细仿真模型,深入分析不同工况下的系统性能和稳定性,为风电系统的高效接入提供理论支持和技术指导。 基于DSTATCOM补偿的风电并网模型仿真研究:双馈与感应风机协同工作下的电压波动分析 本段落探讨了在采用动态无功功率补偿装置(DSTATCOM)进行无功补偿的情况下,风电并网系统的性能变化,并重点关注感应风力发电机和双馈异步发电机组(DFIG)共同作用时的电网电压稳定性。具体仿真模型如下: 1. 该研究包括两个不同类型的风机:一个基于双馈异步发电系统(DFIG),另一个是传统的感应式风机。 2. 整个仿真的持续时间为30秒,其中在第10秒时刻增加感应风力发电机的风速,导致无功功率吸收量上升,并引发电网电压下降的现象。 3. 当使用DSTATCOM进行补偿时,在并网点处可以将电压恢复到额定值(即1.0pu),而如果不采取任何措施,则该点的电压将会跌落到0.9pu。 此外,这项研究还涵盖了通过引入DSTATCOM实现低电压穿越能力的相关仿真分析。核心关键词包括:DSTATCOM无功补偿、风电并网模型设计、双馈异步发电机组(DFIG)、感应风力发电机技术应用、Matlab simulink平台上的动态对比实验等。 此段文字主要围绕着如何利用先进的电力电子设备——即DSTATCOM装置来改善由不同类型风机混合组成的电网中出现的电压稳定性问题,提供了一种有效的解决方案。

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客服
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  • DSTATCOM仿:
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    本研究探讨了双馈与感应风力发电机在电网中的协调运行,并利用DSTATCOM进行无功功率补偿,以减轻并网时引起的电压波动问题。通过建立详细仿真模型,深入分析不同工况下的系统性能和稳定性,为风电系统的高效接入提供理论支持和技术指导。 基于DSTATCOM补偿的风电并网模型仿真研究:双馈与感应风机协同工作下的电压波动分析 本段落探讨了在采用动态无功功率补偿装置(DSTATCOM)进行无功补偿的情况下,风电并网系统的性能变化,并重点关注感应风力发电机和双馈异步发电机组(DFIG)共同作用时的电网电压稳定性。具体仿真模型如下: 1. 该研究包括两个不同类型的风机:一个基于双馈异步发电系统(DFIG),另一个是传统的感应式风机。 2. 整个仿真的持续时间为30秒,其中在第10秒时刻增加感应风力发电机的风速,导致无功功率吸收量上升,并引发电网电压下降的现象。 3. 当使用DSTATCOM进行补偿时,在并网点处可以将电压恢复到额定值(即1.0pu),而如果不采取任何措施,则该点的电压将会跌落到0.9pu。 此外,这项研究还涵盖了通过引入DSTATCOM实现低电压穿越能力的相关仿真分析。核心关键词包括:DSTATCOM无功补偿、风电并网模型设计、双馈异步发电机组(DFIG)、感应风力发电机技术应用、Matlab simulink平台上的动态对比实验等。 此段文字主要围绕着如何利用先进的电力电子设备——即DSTATCOM装置来改善由不同类型风机混合组成的电网中出现的电压稳定性问题,提供了一种有效的解决方案。
  • WindFarm.rar_穿越低__低环境仿
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    本资源为电力系统研究者提供了一个在低电压环境下模拟双馈风力发电机运行行为的重要工具。通过WindFarm.rar文件,用户可以获得一个详细的双馈风机模型,用于深入分析和优化风机在电网故障期间的表现。该模型支持对复杂电气环境下的风电系统的仿真,是科研人员进行相关领域研究不可或缺的资源。 双馈风机的标准模型可以用于仿真风机的启停以及低电压穿越过程。
  • MATLAB_SIMULINK力发仿.pdf
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    本论文深入探讨了基于MATLAB_SIMULINK平台的并网型双馈风力发电系统仿真技术,详细分析和建模了该系统的运行特性与控制策略。 本段落研究了基于MATLAB_SIMULINK的并网型双馈风力发电机仿真模型。通过建立详细的系统架构与控制策略,并对各项参数进行优化调整,验证了该仿真模型的有效性和实用性。实验结果表明,所设计的仿真平台能够准确模拟实际风电系统的运行状态和动态特性,为后续深入研究提供了可靠的数据支持和技术参考。
  • 布式仿Matlab Simulink运行
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    本研究利用Matlab Simulink平台,深入探讨了火电机组与风力发电机组在电网中的协调工作模式,并进行了详细的仿真分析。 风电分布式并网模型的仿真实现:基于Matlab Simulink的火电厂与风电场协同运行研究以及基于Matlab Simulink的风电分布式并网模型仿真研究中的火电厂与风电场协同控制策略分析,探讨了风电分布式并网模型(Wind Farm Simulation Model)在Matlab simulink环境下的应用。该仿真系统包括2个火电厂和4个风电场,并通过15个节点来连接这些发电设施。 具体设置如下: - 火电方面:设定一号火电厂为Swing Bus,二号火电厂为PV Bus;汽轮机调节器可以控制励磁系统的运行方式。 - 风电方面:包括四个风力发电厂,其中各风电场的风速可设为常速或渐变两种情况。 此外,该仿真模型还满足以下条件: 1. 各个节点电压幅值符合电网的要求; 2. 系统内各个节点的电压和功率基本保持稳定无波动状态; 3. 负载消耗的有功、无功与设定的目标数值相匹配,确保系统的正常运行。
  • 仿
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    双馈感应发电机风电仿真介绍了一种先进的风力发电技术,通过模拟分析优化双馈感应发电机在风电系统中的运行性能和效率。该研究对于提升可再生能源利用具有重要意义。 DFIG风机仿真是指对双馈感应发电机风力发电系统进行的仿真分析过程。这一过程中通常会涉及到控制系统的设计、电气特性的研究以及运行状态的模拟等多个方面,以确保系统的稳定性和效率。通过仿真可以优化设计方案,并在实际应用前发现潜在问题。
  • 优质
    本模型研究基于双馈感应发电机(DFIG)的风力发电系统,分析其运行特性与控制策略,优化风能转换效率及并网稳定性。 在MATLAB中的DFIG模型包括详细模型和等效模型,共有三个。
  • PSCAD无功优化仿
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    本研究利用PSCAD软件平台,深入探讨了风力发电系统并网过程中的无功补偿技术,通过优化仿真分析,旨在提高系统的稳定性和效率。 在讨论新能源发电技术时,特别是大规模风电场并网运行的问题上,电能质量是必须关注的关键因素之一。由于风电场的功率因数偏低以及风速、风向不稳定导致电力输出波动较大,这会引发线路功率不稳进而影响整个系统的有功与无功功率比例,降低电能的质量,并可能无法满足电网对电压、频率和功率因数的技术要求。 为解决这些问题,在风电场中通常需要安装无功补偿装置来改善电压稳定性并抑制并网点的电压波动。常用的方法包括使用静止无功补偿器(SVC)等设备。近年来,SVG(静止同步补偿器)结合FC(滤波器)的方式因其出色的动态响应和补偿效果而被广泛应用。 SVG通过电力电子变换器控制交流侧电压的幅值与相位来向电网注入或吸收无功功率,从而提供连续且快速调节的能力,并能有效处理系统不对称负载问题。在某些情况下,将SVG与FC结合使用可以进一步提高电能质量:FC用于滤除特定频率的谐波。 潘欢等人针对宁夏某风电场的具体情况提出了基于SVG+FC方法的无功补偿方案,并通过仿真证明了该方案的投资效益、性能和补偿效果均优于其他控制方式。此外,已有许多研究者采用建模与优化手段选取适当的控制策略及容量配置以实现不同目标函数的最优化。 例如TapiaA和TapiaG探讨了风电接入电网后对区域电压的影响,并介绍了风电场内部无功调整方法及其参与地区电网无功调节的方式;CammEH、BehnkeMR以及BoladoO等人通过动态电压调节能力分析比较了不同补偿方式的效果。王成福与梁军则针对双馈式和直驱型风机进行了建模分析,优化了以最小化投入成本为目标的模型。 总体而言,在风电并网技术中无功补偿是一个至关重要的环节。随着技术的进步,相关设备及控制策略也在不断改进和发展,以适应日益变化的电网需求与条件。研究者需要综合考虑系统性能、经济效益和技术规定等因素来确保电力系统的安全稳定和高效运行。
  • MATLAB/SIMULINK力发仿(2010年)
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    本研究探讨了利用MATLAB/Simulink平台构建并网型双馈风力发电系统的仿真模型,分析其运行特性与控制策略,为优化设计和性能评估提供理论依据和技术支持。 基于对双馈发电机交流励磁变速恒频发电运行原理的分析,在MATLAB/SIMULINK平台上分别建立了空载并网控制模型与并网后追踪最大风能的变速恒频发电运行模型,并结合这两种模型进行了分时仿真,解决了传统仿真方法中因并网前后定子电压输出方向不同而无法讨论并网瞬间工况的问题。仿真实验结果表明,所建立的风力发电机模型能够在变速情况下可靠地实现并网操作,并且在并网后还能基于变速恒频运行来独立控制有功功率和无功功率。
  • DFIG_力发_力发仿__力发
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    本模型为基于DFIG(双馈感应发电机)技术的风力发电系统仿真工具,适用于研究和分析双馈风力发电机在不同运行条件下的性能与控制策略。 双馈风力发电机模型能够实现多种情况下的暂态仿真。