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STATCOM用于风电场治理电压波动的仿真研究(论文原稿) STATCOM用于风电场治理电压波动的仿真研究(论文原稿)

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《STATCOM用于风电场治理电压波动的仿真研究(论文原稿)》修改意见稿

1、“.....组合个参量,以提高其适应性和鲁棒性。用于风电场治理电压波动的仿真研究论文原稿。为产生波动后的电压。其中线路中的,所以系统波动电压为由上式可知,系统电压波动的主要原因为无功功率的波动。双馈风力发电机可以通过连接的变频器来控制转子的电流,可解偶的调节器其定子用于风电场治理电压波动的仿真研究论文原稿,系统电压波动的主要原因为无功功率的波动。双馈风力发电机可以通过连接的变频器来控制转子的电流,可解偶的调节器其定子输出的有功功率与无功功率,但在其随着功率输出的增大......”

2、“.....这时需要与无功补偿装臵协同工作以平衡系统无功功率,进而抑制由无功功率,汤赐,罗安配电网静止同步补偿器的前馈解耦控制策略电力自动化设备,黄,张文革自抗扰控制器的发展控制理论与应用,基金项目湖南省教育厅科学研究重点项目湖南省科技计划项目。抑制电压波动的原理整个系统由主电路检测电路控制电路以及连接电抗器组成。主电路为项从图可以看出,在之期间系统电压出现波动,在故障出现的同时对系统出现的电压波动进行抑制。其中图分别为采用传统线性调节时的系统电压与采用非线性调节后的系统电压。由此可见......”

3、“.....结语针对风电。连接点的相电压经转换后得到直流分量。在电流内环中,有功电流给定值与进行比较,产生的误差值经控制器调节后,再与与的耦合值进行比较得到无功电流给定电流值与进行比较,产生的误差值经控制器调节后,与与生波动,而系统功率的波动会导致并网点产生电压波动,这对电网的电能质量产生严重影响。为了稳定并网点电压,抑制电压波动,在风电场并网点处引入以维持系统无功,稳定系统电压显得尤为重要。由于其响应速度快,不会向系统注入谐波......”

4、“.....产生的误差值经控制器调节后,与与的耦合值进行比较得到。经转换后,将生成的信号经过生成电路,产生对互补的路信号,以驱动相逆变器。实现结果本文利用建立了的风电场系统波动仿真模型并验证了在出现电压波动时,进行比较,产生的误差经过非线性控制器调节后,生成无功电流的给定值直流侧电容的反馈电压值与给定电压值进行比较,产生的误差通过非线性控制器调节后,生成有功电流的给定值。而无功电流给定值与有功电流给定值,作为电流内环的输入值......”

5、“.....经转换后,将生成的信号经过生成电路,产生对互补的路信号,以驱动相逆变器。实现结果本文利用建立了的风电场系统波动仿真模型并验证了在出现电压波动时,对系统电压波动的抑制效果。调节后,生成无功电流的给定值直流侧电容的反馈电压值与给定电压值进行比较,产生的误差通过非线性控制器调节后,生成有功电流的给定值。而无功电流给定值与有功电流给定值,作为电流内环的输入值。逆变器的交流输出电流经过转换后所得的直流分量张伊洁,莫伊种基于非线性的串级解耦控制策略低压电器......”

6、“.....李圣清,栗伟周微网高渗透下配电网电能质量调节器定制低压电器,汤赐,罗安配电网静止同步补偿器的前馈解耦控制策应等特点,在扩大风电场无功运行范围,保障并网点电压水平上起到至关重要的作用。解耦控制的电压控制器电压控制系统采用电压电流双闭环控制,其结构图如图所示。在电压外环中,连接点的电压反馈值与电压给定值进行比较,产生的误差经过非线性控制器对系统电压波动的抑制效果。目前,变速恒频运行的双馈感应发电机技术在大型风力发电场中广泛应用......”

7、“.....而且双馈感应发电机自身的无功调节能力会随着输出功率的增大而下降的特点,当系统出较大现异常时,会出现无法维持系统无功平衡的现象,使得系统中的功率流经过转换后所得的直流分量。连接点的相电压经转换后得到直流分量。在电流内环中,有功电流给定值与进行比较,产生的误差值经控制器调节后,再与与的耦合值进行比较得到无功电流给定电流值与进行比电力自动化设备,黄,张文革自抗扰控制器的发展控制理论与应用,基金项目湖南省教育厅科学研究重点项目湖南省科技计划项目......”

8、“.....其结构图如图所示。在电压外环中,连接点的电压反馈值与电压给定值用于风电场治理电压波动的仿真研究论文原稿在故障出现的同时对系统出现的电压波动进行抑制。其中图分别为采用传统线性调节时的系统电压与采用非线性调节后的系统电压。由此可见,采用非线性调节在抑制电压波动上的效果明显优越于采用传统线性调节。结语针对风电场双馈风力发电机因自身无功调节能力较为脆弱,引输出的有功功率与无功功率,但在其随着功率输出的增大,而无功调节能力逐渐下降最终超出无功调节范围......”

9、“.....进而抑制由无功功率波动而引起的电压波动。抑制电压波动的原理整个系统由主电路检测电路控制电路以及连接电抗器波动而引起的电压波动。非线性与解耦控制的电压控制器本控制器采用非线性控制与前馈解耦控制相结合的双闭环控制策略。非线性控制在传统控制中通常采用的是较为单的线性控制方式,而这种传统控制器会产生系统快速反应与超调量之间的矛盾关系。因此引入用种非线性形式来重新压型桥式逆变电路,控制器采用非线性与解耦控制的电压控制器。整个装臵相当于个可控电压源,在风电场并网端的单项等效电路如图所示......”

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