在遭遇电网故障时,直驱永磁风电机组和双馈感应式风电机组是如何通过不同的低电压穿越机制来保持电力系统稳定运行的?
时间: 2024-11-21 07:31:51 浏览: 22
电网故障是影响风电机组稳定运行的主要因素之一,特别是在低电压穿越(LVRT)场景中。直驱永磁风电机组(D-PMSG)和双馈感应式风电机组(DFIG)都具备低电压穿越的能力,但在故障响应和维持电网稳定方面采取了不同的策略。
参考资源链接:[中国风电低电压穿越:D-PMSG与DFIG风电机组特性对比研究](https://wenku.csdn.net/doc/w7r34r6guh?spm=1055.2569.3001.10343)
D-PMSG通常采用的是直接并网结构,没有变频器,因此在电网故障时,通过磁场解耦控制策略,能够直接控制发电机的电磁转矩,从而调节发电机电压和频率,以满足电网低电压穿越的要求。D-PMSG在电网故障期间,能够快速调节发电机组输出的有功和无功功率,以减少对电网的冲击,保持系统的稳定。
另一方面,DFIG则通过变频器与电网连接,电网故障时,通过变频器中的制动电阻消耗过剩的动能,将能量以热能的形式散失掉,从而减少电网故障对风电系统的冲击。DFIG的低电压穿越机制通常包括了在电网电压下降时,动态调整转子侧的电流,以维持直流母线电压的稳定,进而控制转子侧和电网侧的功率交换,达到稳定电网运行的目的。
两种技术都有其优势和局限性。直驱永磁风电机组因其结构简单,低电压穿越能力强,对电网的冲击小,因此更适合电网质量要求较高的场合。双馈感应式风电机组则在传统风电机组的基础上增加了低电压穿越能力,通过制动电阻和变频器的控制,虽然增加了系统的复杂性,但提高了风电机组在电网故障时的适应性。
对于风电机组设计者和操作者来说,了解这些低电压穿越机制对于优化电能质量、提高系统稳定性具有重要意义。通过《中国风电低电压穿越:D-PMSG与DFIG风电机组特性对比研究》,可以更深入地了解两种不同类型的风电机组在电网故障下的表现及其控制策略,从而在实际应用中做出更合适的技术选择。
参考资源链接:[中国风电低电压穿越:D-PMSG与DFIG风电机组特性对比研究](https://wenku.csdn.net/doc/w7r34r6guh?spm=1055.2569.3001.10343)
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