针对双馈型风力发电机在低电压穿越过程中所遇到的定转子过流问题,采用主动撬棒电路旁路转子侧变流器解决,在M atlab/S im u link中建立了模型并进行了仿真分析,仿真结果验证了主动撬棒电路能够有效实现双馈型风力发电机在三相对称故障...针对双馈型风力发电机在低电压穿越过程中所遇到的定转子过流问题,采用主动撬棒电路旁路转子侧变流器解决,在M atlab/S im u link中建立了模型并进行了仿真分析,仿真结果验证了主动撬棒电路能够有效实现双馈型风力发电机在三相对称故障条件下的低电压穿越,并分析了撬棒电阻的选取,得出选取较大的撬棒电阻更有利于电网的恢复的结论。展开更多
为了更好地实现风力发电机并网控制,从而有效地减小风力发电机并网冲击电流和保护整个并网控制系统,详细分析了空载并网方法的原理,并根据该原理设计一套完整的并网系统;最后在利用PSIM仿真软件进行仿真研究的同时也借助了南车株洲电力...为了更好地实现风力发电机并网控制,从而有效地减小风力发电机并网冲击电流和保护整个并网控制系统,详细分析了空载并网方法的原理,并根据该原理设计一套完整的并网系统;最后在利用PSIM仿真软件进行仿真研究的同时也借助了南车株洲电力机车研究所有限公司背靠背试验平台(Back-Back Test Bench)对整个并网过程进行了试验研究。仿真和试验结果验证了该并网控制方法的正确性与有效性。展开更多
文摘针对双馈型风力发电机在低电压穿越过程中所遇到的定转子过流问题,采用主动撬棒电路旁路转子侧变流器解决,在M atlab/S im u link中建立了模型并进行了仿真分析,仿真结果验证了主动撬棒电路能够有效实现双馈型风力发电机在三相对称故障条件下的低电压穿越,并分析了撬棒电阻的选取,得出选取较大的撬棒电阻更有利于电网的恢复的结论。
文摘为了更好地实现风力发电机并网控制,从而有效地减小风力发电机并网冲击电流和保护整个并网控制系统,详细分析了空载并网方法的原理,并根据该原理设计一套完整的并网系统;最后在利用PSIM仿真软件进行仿真研究的同时也借助了南车株洲电力机车研究所有限公司背靠背试验平台(Back-Back Test Bench)对整个并网过程进行了试验研究。仿真和试验结果验证了该并网控制方法的正确性与有效性。