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  风能目前是清洁和可再生能源:随着风能存储单元容量的不断增加以及对联网技术的深入研究,该网络在能效方面满足了日益严格的要求。能存储单元的安全性。元的低电压要求通过电容。于安装在风电场中的风能储能装置制造商数量众多,UPS制造商也有所不同,它们的穿越能力和低压控制方法,型号和型号也有所不同。
  电场连接到网络。于难以准确评估风电场接入电网支持水平的低压穿越特性,因此模拟受到建模技术的限制。必要讨论风电场的低压套管特性。藏存储单元。棒储能电路:主要方法是在直流母线上使用储能设备:当电网电压过高而直流母线电压过高时,冷凝器价格委托能源以使系统平衡为能源。备将能量传输到网络。然此方法可以最大程度地利用能源,但会增加能量存储设备,系统成本和体积,并且回馈能量需要适当的控制策略。网络侧添加了辅助转换器:该方法包括与电源侧并联连接一个附加的转换器系统,并且当电源电压波动系统的能量不平衡时,多余的能量将通过转换器。方法昂贵并且仅在实验室中普遍使用。

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  杠耗能电路:该方法包括使用带有电阻器的电路作为直流母线上的耗能组件,直流母线的多余能量被耗能组件消耗。于能量平衡的损失很小,尽管消耗了很多,但对系统的能量效率影响不大,但是由于控制策略简单,因此考虑使用此方法研究的主轴。文档首先分析了双馈和直驱风力涡轮机的冷库单元的工作原理,然后使用了耗能的Crowbar电路,使用数学模型来构建模块,然后使用PSCAD软件创建模型,然后使用相应的保护电路。其余电网的交界处,它们被短路以允许仿真研究其低压穿越能力,以更好地分析风电场低压穿越的控制策略并满足该网络的需求。后。

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  量控制技术控制双馈制冷存储单元的有功功率和无功功率之间的平衡,即双馈制冷存储单元的功率方程式确定电流矢量以及磁场的方向和大小,以间接调节功率。量控制器安装在转子和定子上。双发电系统中,通常使用定子的磁场定向矢量控制。风冷库的结构(见图1)和异步电动机的等效电路(见图2)。以看出,调整轴d和q的电流也可以分别调节网络侧转换器的有功功率和无功功率。
  双馈冷库不同,永磁同步发电机的励磁无法调节,只能设置定子电流矢量来控制转矩。磁发电机全功率转换器的结构如图3所示。耗可以忽略不计,冷凝器价格可以近似为输出的有功功率。
  以看出,永磁式蓄冷单元的转换器功能是将低频交流电转换为适当频率的交流电。普通异步发电机不同,双电源异步发电机可以分别控制有功功率和无功功率,从而使其能够在各种条件下提供功率。常由矢量控制的交流电动机具有高性能的速度控制系统,该系统将定子电流分为励磁分量和转矩分量,这两个分量之间没有关系。

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  等于直流电动机的控制能力。考以上理论,假设由双功率异步发电机产生的两个功率被控制,则这两个功率可以被解耦。
  了从永磁同步发电机中分离出两种功率,它由垂直轴电流id = 0,转子磁通连接,定子电流仅由水平轴分量,矢量来调节定子流动空间和永磁通量矢量。此正交。

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  据等式(16),如果风速不稳定且发电机的电磁转矩发生变化,则可以修改永磁同步发电机的机械速度,从而改变风轮的速度,从而优化风能的利用率。5、7和9显示,当网络电压降稍高时,直接驱动式冷库单元的有功输出会随着网络电压的降低而降低,并且其幅值和持续时间下降幅度低于先前的电压降。间增加,但保持稳定,当电压下降,幅度和上升时间大于先前的电压下降时,直流侧电压增加,但在放电电路启动后保持稳定。直流侧,有功和交流侧电压在电压降和电压恢复后振荡,但在稳定范围内,风力系统可以向电网提供振荡的无功功率,并提供上限幅度十次振荡大于下限幅度。格为遍历到低压区域提供了响应支持。6、8和10显示,在转子条电路的作用下,定子电流可以保持在安全范围内,经过一定的延迟后,可以恢复到稳定状态。图中可以看出,当电压下降持续很长时间时,当下降继续时,DC侧电压会显着增加,并且输入DC侧放电电路的上限电压,从而触发直流电的调试。流侧放电电路。限电压过后,侧向电压迅速降低,工作中断,表明直流侧放电电路可以有效抑制直流侧过电压,可以帮助转子撬棒电路执行以下功能:双电源供电的冷库的低压交叉,并改善了冷库的运行。靠性总之,本文档的低压穿越方案安装了硬件电路,这些硬件电路在网络电压下降时会消耗过多的有功功率。
  外,对于双馈和直接驱动的冷库,实际上存在一种低压套管方案,不需要安装硬件电路。以通过调整控制策略使用软件来实现双电源冷,但是这种方法在网络电压方面很严格。降的效果很差:永磁体和直接驱动式冷库可以通过机器侧变频器控制直流电压和发电机交流电压,并通过变频器执行最大功率监控控制电源侧转换器和无功功率控制以及系统侧电压。
  此,直流侧电压不受电网侧故障的影响,并且网络侧可以控制故障期间提供给网络的有功功率和无功功率,并且可以在电网出现故障时向电网提供一定量的无功功率。络故障。

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  于电压和无功功率之间的特定关系,无功功率的增加将更快地恢复网络电压。了保证网络运行的安全性和稳定性,现有风电场的低压穿越能力不能支持低压穿越,因此需要进一步完善风电场的低压穿越技术。
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