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正文內(nèi)容

外文翻譯譯文一--波動(dòng)轉(zhuǎn)矩下風(fēng)電廠的短路研究-wenkub.com

2025-05-07 05:15 本頁面
   

【正文】 圖 16 例 1 中 等效 內(nèi)部電壓 的變化情況 圖 17 例 1 中得 到 的最小的系統(tǒng)電流 圖 18 在 例 2 中 得到的個(gè)體 內(nèi)部電壓的變化 V 結(jié)論 風(fēng)電場(chǎng)中短路電路的研究表明,在重載條件下, 通過相互的補(bǔ)償作用,每個(gè)單元風(fēng)速波動(dòng) 的不一致對(duì) 短路電流 會(huì)有 較大的影響 。 對(duì)兩種情況進(jìn)行了大量的仿真分析,在這兩種情況下,軸轉(zhuǎn)據(jù)變化的所有分量 頻率 (~)和幅值 相同,但相位不同。如圖中所示,在重載條件的情況下 (大一些的負(fù)滑差率) ,內(nèi)部 電壓的變化和與之相對(duì)的故障電流幅值的 差別也 加大。( 2) 指出系統(tǒng)不能認(rèn)為是線性的,意味著 相應(yīng) 的 內(nèi)部 電壓波形 會(huì) 不同,使得 故障電流幅值和故障時(shí)間之間的 關(guān)系 變復(fù)雜。在這樣的條件下, E 需要變化很大才能滿足需求功率 P 的變化。因此, 研究了 內(nèi)部 電壓 相對(duì)于輸出功率 的 靈敏度 。 在 1 秒或更長(zhǎng)的緩慢變化范圍內(nèi),內(nèi)部電壓變化要比在 秒周期變化范圍內(nèi)更大。 對(duì)這些 情況 進(jìn)行 數(shù)值模擬 ,對(duì)應(yīng) 內(nèi)部電壓 的幅值變化如 圖 10 所示 。 B 等效電路 因?yàn)樗芯康南到y(tǒng)是線性的,電氣 特性 可以通過等效電路很方便的分析。分析表明,即使在每臺(tái)獨(dú)立機(jī)組 的 風(fēng)力波動(dòng)不 一致 的情況下,每臺(tái)機(jī)組 提供 的短路電流都差不多。實(shí)際上,在這種情況下 內(nèi)部 電壓的最大值和最小值之間的偏差大約只有 %,相應(yīng)的可以得到這兩種情況下 短路電流 的幅值 為 pu和 。 表 2 假定風(fēng)速變化的組分 圖 4 風(fēng)速波動(dòng)引起的機(jī)械轉(zhuǎn)矩的變化 圖 5 內(nèi)部電壓的變化 (四個(gè)不同地點(diǎn)) 圖 6 t=444s 發(fā)生短路時(shí)的短路電流 圖 7 t=556s 發(fā)生短路時(shí)的短路電流 圖 8 輸出功率變化曲線 B. 小結(jié) 結(jié)合前文第二章的基本研究結(jié)果,我們必須對(duì)內(nèi) 部 電壓的變化進(jìn)行深入的分析(如圖 5)?;谶@樣的 考慮 給定了這些值。 III 考慮 風(fēng)速 變化的幾個(gè)基本實(shí)例 A. 給定的 變化 利用 文獻(xiàn) [6]中給出了風(fēng)速變化 的數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)值計(jì)算 。得到的結(jié)果如圖 2 所示,最大的短路電流是 ,這個(gè)值 等于內(nèi)部電壓 (見圖 3)除 以串聯(lián)阻抗得到,根據(jù)表 1 提供的數(shù)據(jù)可以簡(jiǎn)單計(jì)算出串聯(lián)阻抗大小為 。忽略這些裝置并不會(huì)造成可觀的影響,除非這會(huì)引起不穩(wěn)定,比如電諧振。每臺(tái)感應(yīng)發(fā)電機(jī)都安裝在升壓變壓器(漏抗為 Xt,容量為 ,為感應(yīng)發(fā)電機(jī)總?cè)萘康? 倍)的低壓端。計(jì)算是以仿真為基礎(chǔ) 的 , 但是 一些實(shí)際的功率 變化 數(shù) 據(jù)也被采用。不像感應(yīng)發(fā)電機(jī)的常規(guī)短路計(jì)算 一樣 , 應(yīng)該考慮 每臺(tái)風(fēng)電機(jī)組的機(jī)械功率輸入變化的影響。 另一個(gè)原因是 越來越多的風(fēng)力發(fā)電 站 以風(fēng)場(chǎng)的形式 建立。造成此的一方面原因可能是主要風(fēng)電場(chǎng)大都遠(yuǎn)離負(fù)荷中心, 它們之間的 電氣距離 或者它
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