简介:摘要:电网区域的电压不足治理策略主要涉及对技术策略和管理措施的综合运用,以应对由线路跨度过大、负荷过载、设备老旧等引发的电压低下状况。通常,线路更新和设备升级是治理的核心手段,这包括提升线路承载能力、改进设备配置,以此提升电网供电效率和电能质量。同时,智能化配电技术的融入为电压不足问题带来了创新解决途径。借助智能感应和控制技术,能够精准监控和调整配电设备,及时识别并处理电压问题,增强了供电的稳定性和可靠性。电能质量的优化技术也在低电压治理中扮演重要角色。电能质量不仅关注电压稳定性,还涵盖电流纯净度和谐波管理等多方面。通过采用尖端的电能质量优化技术,例如无功功率补偿和谐波过滤,可以显著提升电网电能质量,减少电压偏低现象,确保配电设备的顺畅运行。电能质量的优化不仅提升了电力系统的稳定性和效能,还有助于节约能源,推动能源的可持续使用。
简介:摘要:双馈风力发电机组具备变流器容量小、工作效率高的特性,但风力发电机对电网故障较为敏感,易引发转子绕组过电流、直流母线电容器过电压两种问题,为此,需要采用低电压穿越技术,对双馈风力发电机进的侧变流器进行控制。文章对电机稳态运行、电压瞬时跌落时的暂态运行情况展开了分别分析,提出了两种低电压穿越技术,对两种控制技术进行仿真发现,故障发生后101m便可检测出故障,50ms内可将PI控制转化成为空间矢量滞后电流控制,零序振荡、滞后误差均得到了有效控制,151ms时未出现零序电子磁通受抑制情况,说明复合电流控制技术在响应速度方面表现良好,能够保障双馈风力发电机安全稳定运行,值得在风力场并网运行过程中大力推广与应用。
简介:摘要:近年来,双馈感应发电机已成为可变速恒频风机的主流,而采用永磁同步风力发电机的直驱和高速永磁电机的风机也得到快速发展。其中,使用高速永磁同步电机的风电机组,由于使用高速永磁同步电机,因此,与永磁直驱电机相比,电机的体积显著减小,并且电机的制造成本也得到极大降低。高速永磁风力发电机组结构简单、成本低、经济性好,应对电网事故的能力强。本项目以提升高速永磁同步风电机组的低压穿越能力为目标,对其控制策略进行研究。基于Matlab/Simulink建立一种基于双PWM变流器的高速PMSM电力系统仿真模型。分别对两种情况下,当电网电压下降30%(0.6秒)、60%(2秒)时,机组及变流器的工作状态进行仿真。仿真结果显示,该系统能够很好地跟踪电力系统,能够在电网电压下降时,为电网提供无功支持,并具备很强的低压穿越能力。
简介:摘要:电网发生故障及故障恢复中硬件投切时,双馈感应风力发电机组将产生较大的过电流,威胁发电机的安全稳定运行。本文根据串联制动电阻的原理利用相应容量的可控串联补偿在保证经济型的前提上,提高低电压穿越能力。通过对晶闸管导通角的合理控制,瞬时调节可控串补的暂态等效阻抗,抑制电网故障时双馈式异步风力发电机机端电压的跌落。在理论分析及数学建模的基础上,利用电力系统仿真软件DIgSILENT/PowerFactory,对具有30台2MW双馈式异步风力发电机的集中式风电场进行仿真,分析显示风电场电压得到提升,过电流得到抑制。仿真结果表明可控串补的引入可有效改善风电场低电压穿越能力。