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直驱永磁同步风机低电压穿越控制方法--第1页
直驱永磁同步风机低电压穿越控制方法
文章阐述了用于直驱永磁同步风力发电系统暂态分析的传动轴系的双质块
模型和全功率变流器数学模型,分析了低电压故障下直驱永磁风力发电系统的暂
态特性。提出了相应的变流器改进技术措施。
标签:直驱永磁同步风机;低电压穿越;控制策略
前言
风能电力在电网供电中的比重逐年上升,因此,必须考虑电网故障时风机的
各种运行状态对电网稳定性的影响。电网故障引起电压跌落会带来一系列暂态过
程,如过电压、过电流或转速升高等。风力发电机组在这种情况下立即解列以自
我保护。当风电在电网中占有较大比例时,这种自我保护式解列会增加系统恢复
难度,甚至使故障恶化。新的入网规则要求,电网电压跌落时,风力发电机应不
脱网运行,向电网提供无功功率,直到电压恢复,这就是低电压穿越(Lowvoltage
ridethrough,LVRT)。
风力发电包含两个过程,第一个就是将风能转化为机械能,第二个就是将转
化来的机械能转换为电能。其中风能到机械能的转换任务由风力机完成,从机械
能到现实所需要电能的转换任务则由发电机及之后的变流设备完成。本文研究的
风力发电过程采用变速恒频直驱永磁同步发电机,采用该类型电机是由于其成本
低,控制方法简单,也就意味着控制失效率更低。在该风力发电系统中,所有的
发电机的转子都要和风力机的转子通过连接装置进行连接,所以风速的变化会导
致发电机的输出功率大小的变化,由于风速是不确定的,所以最终从风机发出的
电能是电压幅值、频率都会变化的交流电,全功率变换电路的作用就是将其变为
恒定频率的交流电后输入电网,很大程度上提高了系统效率。
1永磁风机的基本结构
永磁直驅风力发电系统采用的是永磁同步发电机,该系统主要包括:(1)永
磁同步发电机:由于定子采用永磁材料,所以不需要加装定子绕组,其结构会大
大简化,其转化效率相较于其他类型电机要略胜一筹;(2)风力机:将吹过风轮
的风的动能转换为机械能,在此期间会有一定的能量损耗,然后再通过连接装置
带动发电机转子转动,然后发电机将转子的动能转化为电能,在整个由风力到电
力转化的过程中,整个机组能量的转化率主要取决于风力机的能量转化效率,可
以说是风力机的核心部件;(3)变流器:对于并网的风电系统来说,发电机与电
网之间的变流器是十分重要的部分,也是控制系统的直接控制对象。变流器将发
电机输出的交流电转变为直流电,再变换为符合电网标准的交流电,可以说是一
个中间环节,但这个环节所处的位置至关重要,因为变流器要保证在并网运行时,
其输出电压要与电网一致,包括幅值和频率,否则将会对电网造成大的冲击,并
且在电网有无功需求时,其还需要转换控制策略,以给电网提供足够的无功支撑,
帮助电网电压恢复。
直驱永磁同步风机低电压穿越控制方法--第1页
直驱永磁同步风机低电压穿越控制方法--第2页
2超级电容器工作原理
超级电容器的原理是采用了电化学双电层原理,该电容结构和传统电容结构
不同,采用的双层隔离板,电荷聚集在这双层隔离板间将电能储存起来,生产工
艺比传统电容稍微复杂一些,但生产成本相差不多。超级电容分类简单,可以根
据其极板的类型进行划分,由合金材料构成的电极称作合金超级电容,还有用金
属氧化物构成的电极是金属氧化物超级电容,目前,市场上更常见的是金属氧化
型的。还有一种电极是由碳材料构成的,碳材料的优点在于耐腐蚀,长时间浸泡
在化学液里不发生化学反应,并可以很好的容纳电荷,并在正负碳极间形成强电
场,将电解液进行电解,起到存储电能的目的。超级电容
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