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永磁发电机组动态无功补偿方法研究
发电系统在正常运行时为大限度输出有功功率,通常采用单位功率或恒功率因数运行,此时需要附加无功设备以补偿系统所需的无功功率。由于永磁发电机组发出的电能全部通过网侧变流器输送给电力系统中,而网侧变流器的主电路通常采用电压源型逆变器结构,其主要结构与多种电力电子补偿设备相同。当风电机组处于轻载运行状态时可以利用剩余容量增加没带罩子让他c了一天
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永磁发电机组动态无功补偿方法研究
发电系统在正常运行时为大限度输出有功功率,通常采用单位功率或恒功率因数运行,此时需要附加无功设备以补偿系统所需的无功功率。由于永磁发电机组发出的电能全部通过网侧变流器输送给电力系统中,而网侧变流器的主电路通常采用电压源型逆变器结构,其主要结构与多种电力电子补偿设备相同。当风电机组处于轻载运行状态时可以利用剩余容量增加其本身功能,充分利用永磁发电机组全功率变流器的功率输出能力,实现负载无功功率就地补偿的目标。
在3章中对风电机组网侧变流器正常运行下的无功补偿特性进行了研究,获取网侧变流器多种工况下的矢量控制的方法,实现输出有功功率的同时进行动态无功补偿。节对网侧变流器在电网电压骤升及骤降情况下的功率控制分别进行研究,分析了低电压 / 高电压故障下直流侧的失稳机理和线路阻抗与直流电压幅值等因素在电压穿越过程中的作用。针对风电机组低电压穿越问题,设计卸荷电路与网侧变流器大功率输出的联合控制方法实现低电压穿越。针对高电压穿越问题提出主动控制直流电压及动态无功输出的高电压穿越策略,实现风电机组安全平稳穿越电网低电压及高电压故障。
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