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電力系統(tǒng)外文翻譯--大型電力系統(tǒng)中由于雙饋感應發(fā)電機的滲透增加引起的阻尼功率振蕩的輔助控制(留存版)

2025-07-25 21:00上一頁面

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【正文】 機阻尼比 的變化,準確地反映了 敏感性分析的趨勢 。這就表示,研究區(qū) 功率的輸出增加,意味著相鄰區(qū)域的輸出的發(fā)電功率相同數(shù)量的減少。 圖 2 輔助控制信 號示意圖 第 5章 仿真結果與討論 這項研究在一個超過 22020 個節(jié)點, 3104 臺發(fā)電機,總發(fā)電量為 580611 兆瓦的大型系統(tǒng)上進行試驗。 有功功率命令是對電力系統(tǒng)振蕩的相位相反的調(diào)制,被饋送到由圖 1 所示的雙饋感應發(fā)電機的有功功率控制回路中,控制的示意性如圖 3 所示。因此,系統(tǒng)中異步發(fā)電機數(shù)量 的增加會影響網(wǎng)絡的動態(tài)特性。 渦輪的空氣動力學與機械功率從風中提取一個給定的俯仰角和葉尖速比(汽輪機的轉(zhuǎn)速風速度比)。 具體而言, 當系統(tǒng)容易受到小擾動影響時, 作 用于功率轉(zhuǎn)換器的 有 率和 無功 命令 由正常運行條件和補充控制回路 中的與最大跟蹤功率相結合的要求 來確定 。 該篇文章 所提出的技術 會 在一個代表著美國中西部互聯(lián)部分的大的測試系統(tǒng)上進行測試。 關鍵詞: 雙饋感應發(fā)電機 , 風力發(fā)電機組 , 暫態(tài)穩(wěn)定 , 小信號穩(wěn)定 , 靈敏性 , 慣性 第 1章 簡介 環(huán)境問題 的 日益嚴重, 人類 試圖減少對化石燃料的依賴,使可再生能源 成為 電力行業(yè)的主流。該方法涉及到一個相當大的系統(tǒng)使用商業(yè)級軟件的詳細分析。風力發(fā)電模型計算從風中提取的機械功率 計算 如下 [ 7 ]: ? ???? ,2 3 pwrm CVAP ? ( 2- 2) 其中, mP : 從風中提取的機械功率 ; ? :空氣密度; rA : 轉(zhuǎn)子葉片所掃過的面積 ; WV :風速; pC :功率因素; ? : 葉尖速比 ; ? : 螺距角 。 變速風力發(fā)電機組 的設計要考慮到電力電子轉(zhuǎn)換器對 系統(tǒng)的動態(tài)性能 的重大影響 。 以 雙饋感應發(fā)電機的端電壓為 PSS 輸入 的一個額外控制 信號 被饋送到的無功功率控制環(huán)路,各信號隨后反饋至一個沖刷塊,它的作用是 一個高通濾波器,以消除任何穩(wěn)態(tài)條件下的控制信號 。分析中,所有提供的建模數(shù)據(jù)都被保留在了數(shù)據(jù)集中 , 這包括在 了常規(guī)發(fā)電機建模的總和 。 沒有補充性控制的小信號穩(wěn)定性分析 本文在評估提出的控制策略的有效性之前,分析慣性和詳細的特征值的靈敏性分析。 B 和 C 的情況下,慣性降低是由于雙饋反應發(fā)電機 阻尼夾雜物的降低。 參考文獻 [1] S.黑爾. 電網(wǎng)風能轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的集成 [ J] .英格蘭 :約翰 9 表 3 對 A、 B、 C、 D四種情況影響阻尼的主要不利因素的總結 采用慣性控制特征值分析 同樣的模式的情況下被認為是觀察系統(tǒng)的阻尼性能的慣性控制器的控制效果。 對 靈敏度 的 評估,通過計算兩個 模 型 的 得出 , 一個是基本情況下計及慣性的值,另一個是考慮到“擾動”后的計算。本文的 分析 考慮到了現(xiàn)有 和計劃 要 增加 的所有的 滲透信息 的總和 。 圖 3 雙 饋反應發(fā)電機 PSS示意圖 發(fā)電機的電氣性能和轉(zhuǎn)換器是一個電流調(diào)節(jié)電壓源轉(zhuǎn)換器,發(fā)電機的傳統(tǒng)性能,如 內(nèi)部角 和 激勵電壓 等 是無關緊要的。本文的工作主要是考慮到阻尼轉(zhuǎn)矩分量存在的情況下,對系統(tǒng)小信號穩(wěn)定性的影響。螺距角控 制器控制機械功率輸出。第二部分是在以上提到的概念和機制下介紹風機的特點和建模; 第三 部分 論述與 雙饋感應發(fā)電機的 滲透相關的 小信號穩(wěn)定性 ;第四部分詳細闡述了小信號穩(wěn)定性下,可以減輕雙饋反應發(fā) 電機滲透增加的改進方法; 第五部分 則 在 一個大的測試系統(tǒng) 中實施輔助控制分析; 第六部分從分析中得出結論。當 按傳 統(tǒng)的小規(guī)模部署 時,風力渦輪發(fā)電機(風力發(fā)電機組)對電力系統(tǒng)穩(wěn)定 性的影響是最小的。 這項工作還比較了兩種不同的控制機制 可以采用的阻尼低頻跨區(qū)域振蕩模式。 到目前為止,在文獻中提出的控制機制只局限于小型試驗系統(tǒng) ,而在大型電 網(wǎng)中由于雙饋反應發(fā)電機的顯著滲透使得控制機制的要求有所改變。 此外, 我們也考慮了一個 基于 功率 輸出( Pe)計算 轉(zhuǎn)子 相對 轉(zhuǎn)速( ωref ) 的模型。 短期有功電流轉(zhuǎn)換器的能力( maxp
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