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  随着社会的发展和进步,工业发展和研究也在不断进步。国越来越关注能源和资源回收问题,以及电力系统,新型能源,如风力发电和其他绿色技术。源的使用在人们的视野中逐渐出现,但由于风能受到许多因素的影响,综合风能系统的安全性和稳定性需要研究和开发。
  入讨论。年来,随着风力发电机大规模进入电网,该系统也为整个能源部门带来了一些新鲜和活力,并为此做出了许多贡献。

双动力风力机对电力系统低频振荡特性的影响_no.712

  约能源,保护环境和保护环境。现了一些问题:首先,低频振荡发生的概率显着增加,这使得电力系统的能量传输过低,导致整个系统崩溃。文简要回顾了这个问题,希望它可能是相关的。业的员工很有帮助。
  风速的角度来看,风力发电系统可以分为两种模式:恒速风力发电系统和变速风力发电。种能源生产方法各有利弊。前的应用范围更广,主要是恒速将使许多设备和仪器更稳定,更易于使用和安装,并且设备维护更简单,更容易,但转换效率低风能和发电机的过剩无功也是亟待解决的问题。动力风能系统具有重要的研究优势和价值。
  系统已经发展了近30年:自初始勘探阶段以来,它已进入改进和深化阶段,并出现了各种形式的模型。种数学模型,动态模型等对他们的发展产生深远的影响。功率风能存储单元是具有机械,电气和物理特性的各种电源模型。立多个仿真模型是双风冷能储存单元的操作系统。
  机模型具有的空气间隙由于三相定子和转子绕组是对称的相对均匀的分布,并且该理想电机模型是基于三个假设:忽略空间谐波,忽略磁饱和,忽略的频率和绕组之间的温度电阻的影响。统的频率转换器采用由一面。换开关布置的两个PWM变换器组成的频率变换系统是非常敏感的并且打开和关闭的速度快,因此,冷凝器价格滑差频率可以忽略不计并且延迟时间可以被视为容量。电和放电时间的周期,使得两个信号被实时动态跟踪,记录和跟踪,使得风力涡轮机根据网络的要求运行。频振荡机制目前有四个:负阻尼机制,共振机制,非线性奇异现象机制和混沌机制。种机制都有自己的准确性和特殊性,接下来的两个机制将简要介绍。动机和绕组对系统产生一些正阻尼,系统本身消耗的阻尼称为负阻尼。于负阻尼,整个系统的阻尼大大减小,并且当阻尼在某种程度上较低时,系统产生阻止振荡发生的不稳定因素。
  系统参数对应于特定值,频率和系统的振荡的振幅是两种或更多种模式的存在近似由于,它们的相互作用增加了间隙近似,冷凝器价格从而导致不平衡既定制度。在振荡现象。

双动力风力机对电力系统低频振荡特性的影响_no.573

  
  频振荡包含许多特征数据,使专业人员能够分析模态和当前的操作模式,这使得分析方法的精度特别重要。前有四种主要的分析方法:特征值分析方法和时间模拟方法。频域分析和非线性分析。种方法各有优缺点,其中特征值分析是最广泛使用的,时域数值模拟适用于其他方法。许多方法可以改善双功率制冷存储单元的低频振荡,目前分为两类:单系统策略和二级系统策略。系统的主要策略,主要是为了改善这种状况在三个方向:第一,加强网络,减少重型输电线路的数量,安装串联补偿电路,第二,使用直流输电,最后安装交流传输的组成部分位于长途传输线的中间。
  充当了紧张的支持。次系统的策略有四种改进:激励控制,不同励磁控制器的设计以及发电机励磁控制回路中阻尼控制器的应用,控制设备的增加灵活的交流系统,再高的连续电压传输系统进一步衰减,最后调制发电机产生的输入功率。
  本文中,还发现了特征影响:当同步发电机不参与控制时,当风速增加时,系统振荡的阻尼增加。显着减少之后,振荡的区域间阻尼增加并保持不变;在添加同步发电机之后,振荡的局部阻尼不变,其他定律相同。

双动力风力机对电力系统低频振荡特性的影响_no.1271

  接入系统的功率改变时,随着风电场容量的增加减小振荡的阻尼,区域折旧相应地减小并且区域间模态阻尼增加。持1不变。
  论风能接入系统的潮流变化还是风电场的无功功率降低,振荡衰减都会增加,局部振荡的衰减和模态振荡的衰减都会减小。
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