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与传统电网不同,微电网系统惯性较小,而DFIG 受风速影响输出功率具有强间歇性、随机性和弱支撑性的特点,其动态特性给微电网的稳定运行带来较大影响,风电高渗透率将带来微电网中稳定性、可靠性和电能质量问题。在扰动下,高渗透率微电网表现出包含连续和离散事件驱动的更为频繁与复杂的混合动态特性。
在此课题背景下,今天小编为您介绍华南理工大学赵卓立及其合作者的研究成果:《含风电孤立中压微电网静态电压稳定性分析及改善策略》。
本文共获得了6个基金项目支持,分别为:国家高技术研究发展计划(863 计划)项目(2014AA052001)、广东省科技计划项目(2012B040303005)、广州市南沙区科技计划项目(2013P005)、南方电网科学研究院科技项目(SEPRI-K143003)、国家留学基金管理委员会资助联合培养博士研究生项目(201406150017)
(以下为本文主干内容,原文详见《电力自动化设备》2015年第35卷第11期)
含风电孤立中压微电网静态电压稳定性分析及改善策略Analysis and improvement of steady-state voltage stability for isolated medium-voltage microgrid with wind power赵卓立,杨 苹,蔡泽祥,周少雄,Timothy C. Green,雷金勇
1研究背景
当微电网由于外部电网故障或应用于偏远地区和海岛供电时,需孤岛运行。孤立微电网是由分布式电源、储能装置、能量转换装置、相关负荷,联合协调控制保护装置和智能调度系统组成的小型发配电系统,是一个能够实现自我控制、保护和管理的自治系统。在孤立微电网中引入双馈异步风力发电机组(DFIG),能提高微电网的电压和频率稳定性。与此同时,微电网作为弱电网,容量较小,负荷特性对微电网系统的稳定有不可忽视的影响,负荷形式对微电网稳定性具有重要影响。
本文以主从控制模式微电网为研究对象,在研究微电网中双馈风电机组的功率电压特性的基础上,考虑微电网运行方式约束,提出基于就地层储能稳定控制、DFIG 快速变桨控制的静态电压稳定增强控制策略,以改善风速扰动下微电网的电压稳定性。在PSCAD/EMTDC 中建立了中压海岛微电网系统及微电网稳定控制策略模型,微电网系统包含柴油发电机、双馈风电机组、储能系统以及由静态负荷和动态负荷组成的综合负荷模型,研究结果验证了所提静态电压稳定增强控制策略的有效性。
2研究系统描述
研究系统为珠海万山海岛新能源微电网示范项目东澳岛智能微电网,系统规划单线图如下图所示。
东澳岛中压海岛微电网系统单线图
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