1、“.....以金风公司的风电机组为例进行计算,其具体参数见表。可控硅参数的设计主电路正常工作情况下,可控硅承受的正反向电压峰值为发电机额定输出电华北电力大学硕士学位论文图晶闸管脉冲发生程序流程图幅值的倍。由于风电机组接入的电网电压可能波动幅度较大,因此电压安全系数要选取较大的数值,所以川川为了安全起见,取。由于异步电机是感性负载,电流滞后于电压,待电流降低至小于可控硅的最小维持电流而使可控硅转入关断状态时,电网电压己经过零,并己达到下半波相当大的幅值......”。
2、“.....将会受到电压上升的阶跃冲击,因此应选择电压上升率较大的可控硅。通过每只可控硅的电流有效值与异步电机线电流的关系为可控硅实际承受的最高等效平均电流为,,式中为可控硅电流安全系数。尽管使用可控硅可以限流,但是在并网瞬间华北电力大学硕士学位论文电机仍可产生倍左右的冲击电流,这里取,可以得到这里选取。可控硅瞬态抑制电路参数的设计为了吸收可控硅换流时产生的过电压以及电压上升率,减少对可控硅的冲击,主电路必须加瞬态抑制电路,如图所示......”。
3、“.....也能抑制其电压上升率。图主电路的瞬态抑制电路阻容吸收回路主要是利用电容端电压不能突变的特性来吸收可控硅关断时两端的电压,以保护可控硅。为避免电路功率损耗过大,电容的取值不能太大,同时兼顾过电压和电压上升率的抑制。电阻可以减少电容的放电电流,从而减少可控硅的导通损耗。对于的异步风力发电机组,可以根据可控硅的电压和电流的容量,得到和的经验值。般为,。电阻的功率为其中为可控硅的换流频率。因为可控硅为双向反并联,工频为......”。
4、“.....为。所以电阻的功率为勾由于实际电路中还有些被忽略掉的因素因其电阻的功率消耗,所以取。电容的耐压般为倍的电容上所加最大电压值。由于电网电压的活动,故选取。华北电力大学硕士学位论文本章小结本章对异步风电机组软并网系统可控硅移相触发控制电路的硬件与软件的设计进行了研究。硬件方面设计了各个部分的电路图,软件方面主要对电流采样与可控硅触发脉冲的形成进行了设计。并在最后对软并网主电路中的器件参数选择进行了分析与计算......”。
5、“.....本文的主要工作有对风电机组相关理论进行了详细地介绍,并对定桨距风机功率特性风机运行过程进行了描述。分析了异步风力发电机组软并网主电路主电路触发装置,给出了异步风力发电机组仿真模型。在对异步风力发电机组直接并网过渡过程仿真分析的基础上,明确软并网控制系统的性能要求,进而将控制方法应用到软并网控制系统设计当中,搭建软并网装置的闭环控制仿真模型。通过对软并网过度过程的仿真分析......”。
6、“.....验证了使用控制的软并网控制系统能够在定条件下有效的限制并网过程中的冲击电流。本文进行了对失速型异步风电机组软并网系统可控硅移相触发控制电路的硬件与软件的设计。对软并网主电路中的可控硅参数以及瞬态抑制电路的参数进行了设计。由于时间有限,论文中还有不少不足的地方,比如仅对异步风力发电机组的软并网过程中冲击电流的影响进行了研究,而对风电机组运行中的其他工作状态涉及不多,在些参数的设计上不定达到最好。系统实现上......”。
7、“.....没有进行实际系统实验。课题还有待进步完善,同时还有如下些可开展的理论分析工作建立异步风力发电机组的精确模型,并进行风电机组大小电机切换及启动脱网等运行状态的研究,以能够更贴近真实的风电机组运行状态由于风力发电机组是典型的高阶非线性系统,通常建立风电机组的精确数学模型比较困难。如果使用基于人工神经网络的智能控制器模糊逻辑控制器或自适应控制器等进行控制系统的设计,则有可能改善机组的运行控制性能。国外的许多研究机构正致力于这方面的研究......”。
8、“.....这正是我国科研人员在风电机组控制技术方面取得突破的良好契机。华北电力大学硕士学位论文参考文献胡传煌发展风电大有可为上海电力戴慧珠,陈默子,王伟胜,王晓蓉中国风力发电发展现状及有关技术服务中国电力钟伟强国内外风力发电的概况风机技术叶杭冶风力发电机组的控制技术北京机械工业出版社苏绍禹风力发电机设计与运行维护北京中国电力出版社杨校生,袁玉琪风力发电机组技术及发展趋势风力发电蔡兆文系列风力发电机简介风力发电盛双文,许洪华......”。
9、“.....孙同景风力发电机组的并网过程分析与控制太阳能学报,王维庆,王海云国产化大型风机双异步电机风速切换设计新疆工学院学报于辉风力发电机组并网控制器农村能源孙浩风力发电机组并网冲击电流产生的原因及其控制方法的初步探讨风力发电张凯,康勇双馈型变速恒频风力发电系统控制技术研究硕士学位论文武汉华中科技大学,徐甫荣大型风电场及风电机组的控制系统风力发电,,包能胜,陈庆新百千瓦级风机建模与仿真太阳能学报王毅基于的三相异步电机软启动控制器中小型电机......”。
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