大規(guī)模風(fēng)電場群短路電流計(jì)算與故障分析方法研究
我國風(fēng)電發(fā)展迅速,風(fēng)力發(fā)電采用集群化開發(fā)、集中并網(wǎng)已成為我國風(fēng)電發(fā)展的主要形式之一。
《大規(guī)模風(fēng)電場群短路電流計(jì)算與故障分析方法研究》主要對大規(guī)模風(fēng)電場群短路電流計(jì)算與故障分析方法進(jìn)行了研究,主要內(nèi)容包括:各類型風(fēng)電機(jī)組短路電流特性與計(jì)算方法綜述、故障下不同類型風(fēng)電機(jī)組的短路電流特性、Crowbar投入情況下計(jì)及轉(zhuǎn)子電流動(dòng)態(tài)特性影響的雙饋風(fēng)電機(jī)組短路電流計(jì)算方法研究、計(jì)及低電壓穿越控制策略影響的雙饋風(fēng)電機(jī)組短路電流計(jì)算與故障分析方法研究、含多類型風(fēng)電機(jī)組的混合型風(fēng)電場短路電流計(jì)算與故障分析方法研究、大規(guī)模風(fēng)電場群短路電流計(jì)算與故障分析方法研究等。
《大規(guī)模風(fēng)電場群短路電流計(jì)算與故障分析方法研究》結(jié)構(gòu)合理,條理清晰,內(nèi)容豐富新穎,可供相關(guān)工程技術(shù)人員參考使用。
我國風(fēng)電發(fā)展迅速,集群化開發(fā)、集中并網(wǎng)已成為我國風(fēng)電發(fā)展的主要形式之一。目前我國已經(jīng)建設(shè)完成9個(gè)千萬千瓦級風(fēng)電基地。然而,由于風(fēng)電機(jī)組在發(fā)電機(jī)理、并網(wǎng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和控制方式等方面與同步發(fā)電機(jī)存在較大差異,使得其在故障期間的暫態(tài)特性較同步發(fā)電機(jī)發(fā)生了很大變化,故大量風(fēng)電場以集群形式接人電網(wǎng),給傳統(tǒng)電力系統(tǒng)保護(hù)帶來了巨大的挑戰(zhàn)。其中,如何計(jì)算風(fēng)電機(jī)組、場群的短路電流是分析風(fēng)電場群接入電網(wǎng)對保護(hù)影響及研究保護(hù)新原理的基礎(chǔ)。本書以此為題開展研究,取得的主要研究成果如下:
(1)因?yàn)轱L(fēng)力發(fā)電機(jī)組與傳統(tǒng)同步發(fā)電機(jī)在勵(lì)磁結(jié)構(gòu)、控制原理和運(yùn)行特性上存在較大差異,風(fēng)電的大規(guī)模接人電力系統(tǒng)已對電網(wǎng)的故障特性造成了顯著影響,這給電網(wǎng)設(shè)備的選擇、校驗(yàn)和繼電保護(hù)配置、整定帶來了新的挑戰(zhàn),所以有必要深入研究風(fēng)力發(fā)電機(jī)的故障電流特性。本書分析了現(xiàn)在主要采用的雙饋風(fēng)電機(jī)組和永磁風(fēng)電機(jī)組的短路電流特性研究現(xiàn)狀,總結(jié)了現(xiàn)有研究文獻(xiàn)中雙饋風(fēng)機(jī)和永磁風(fēng)機(jī)短路電流的主要研究方法并指出了各種研究方法的優(yōu)點(diǎn)和存在的不足。最后指出了現(xiàn)有風(fēng)力發(fā)電機(jī)短路電流研究亟待解決的問題。
(2)為了研究風(fēng)電機(jī)組在暫態(tài)過程中各種暫態(tài)特性,需要深入研究發(fā)生不同類型故障時(shí)風(fēng)電機(jī)組的短路電流。求解風(fēng)電機(jī)組的短路電流非常困難,這是因?yàn)椴煌愋惋L(fēng)機(jī)的故障電流不同且與傳統(tǒng)同步發(fā)電機(jī)差距很大。本書首先基于風(fēng)電機(jī)組Park模型推導(dǎo)了電網(wǎng)發(fā)生對稱短路和非對稱短路故障下各種風(fēng)電機(jī)組的短路電流表達(dá)式,并分析了電網(wǎng)故障時(shí)各種風(fēng)電機(jī)組的故障過程特征。利用PSCAD(Power Systems Computer Aided Design)搭建的風(fēng)電機(jī)組仿真模型進(jìn)行仿真,驗(yàn)證了不同類型風(fēng)機(jī)的短路電流特性。為進(jìn)一步研究能適應(yīng)大規(guī)模風(fēng)力發(fā)電接入的電網(wǎng)保護(hù)新原理和保護(hù)整定配置方案做好準(zhǔn)備。
前言
第1章 緒論
1.1 本書的研究背景和意義
1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.3 本書研究內(nèi)容和技術(shù)路線
第2章 各類型風(fēng)電機(jī)組短路電流特性與計(jì)算方法綜述
2.1 引言
2.2 雙饋風(fēng)電機(jī)組的短路電流特性研究
2.3 永磁風(fēng)電機(jī)組的短路電流特性研究
2.4 本章小結(jié)
第3章 故障下不同類型風(fēng)電機(jī)組的短路電流特性
3.1 引言
3.2 鼠籠型風(fēng)電機(jī)組短路電流暫態(tài)特性
3.3 雙饋型風(fēng)電機(jī)組故障電流暫態(tài)特性
3.4 永磁風(fēng)電機(jī)組短路電流暫態(tài)特性
3.5 各類型風(fēng)電機(jī)組短路電流特性比較
3.6 本章小結(jié)
第4章 Crowbar投入情況下計(jì)及轉(zhuǎn)子電流動(dòng)態(tài)特性影響的雙饋風(fēng)電機(jī)組短路電流計(jì)算方法研究
4.1 引言
4.2 雙饋風(fēng)機(jī)電磁暫態(tài)模型
4.3 計(jì)及轉(zhuǎn)子電流動(dòng)態(tài)過程的雙饋風(fēng)機(jī)短路電流計(jì)算
4.4 仿真驗(yàn)證及分析
4.5 本章小結(jié)
第5章 計(jì)及低電壓穿越控制策略影響的雙饋風(fēng)電機(jī)組短路電流計(jì)算與故障分析方法研究
5.1 引言
5.2 計(jì)及控制策略影響的雙饋風(fēng)機(jī)暫態(tài)模型
5.3 計(jì)及控制策略影響的雙饋風(fēng)電機(jī)組短路電流計(jì)算
5.4 適用于雙饋風(fēng)電機(jī)組接入的電網(wǎng)故障分析方法
5.5 仿真驗(yàn)證及分析
5.6 本章小結(jié)
第6章 含多類型風(fēng)電機(jī)組的混合型風(fēng)電場短路電流計(jì)算與故障分析方法研究
6.1 引言
6.2 計(jì)及控制策略影響的風(fēng)電機(jī)組等值模型
6.3 風(fēng)電場風(fēng)電機(jī)組分群聚合等值方法
6.4 混合型風(fēng)電場短路電流計(jì)算方法
6.5 適用于風(fēng)電場接人的電網(wǎng)故障分析方法
6.6 仿真驗(yàn)證及分析
6.7 本章小結(jié)
第7章 大規(guī)模風(fēng)電場群短路電流計(jì)算與故障分析方法研究
7.1 引言
7.2 風(fēng)電場群短路電流計(jì)算方法
7.3 適用于風(fēng)電場群接人的電網(wǎng)故障分析方法
7.4 仿真驗(yàn)證及分析
7.5 本章小結(jié)
第8章 結(jié)論與展望
8.1 總結(jié)
8.2 展望
參考文獻(xiàn)