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風力發電係統低電壓運行技術

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李建林 等 著



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發表於2024-12-15


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齣版社: 機械工業齣版社
ISBN:9787111255727
版次:1
商品編碼:10058900
品牌:機工齣版
包裝:平裝
叢書名: 新能源應用技術叢書
開本:16開
齣版時間:2009-01-01
用紙:膠版紙
頁數:189
正文語種:中文

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具體描述

編輯推薦

  《風力發電係統低電壓運行技術》可作為電力電子技術專業,尤其是新成立的風力發電專業的研究生教材,也可作為從事本專業科技工作人員的參考書。

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內容簡介

  《風力發電係統低電壓運行技術》作為《風力發電中的電力電子變流技術》一書的姊妹篇,《風力發電係統低電壓運行技術》從數學角度齣發,針對典型的雙饋型風力發電係統和直接驅動型風力發電係統進行瞭數學建模及暫態分析;通過仿真和實驗雙重方法,對電壓跌落情況下雙饋型和直接驅動型風力發電係統的低電壓運行特性進行瞭驗證,並對兩種係統中的網側PWM變流器低電壓運行控製技術及在電網電壓不平衡情況下的控製技術進行瞭深入分析。《風力發電係統低電壓運行技術》還對電網電壓跌落相關的保護電路、電網電壓跌落發生器及電壓跌落檢測方法進行瞭匯總剖析。《風力發電係統低電壓運行技術》對上述這些關鍵問題進行瞭初步探索,得齣一些有益的結論,旨在對風力發電係統的低電壓運行特性進行探討,以期通過《風力發電係統低電壓運行技術》的研究,為今後我國風力發電係統與電網之間的關係,乃至我國風電行業相關標準的製定提供一定的理論依據和技術基礎。

作者簡介

  許洪華,1967年生,中國科學院電工研究所研究員,博士生導師。現任中國科學院電工研究所副所長,可再生能源發電研究發展中心主任,北京科諾偉業科技有限公司董事長兼總經理,中國太陽能學會理事,《太陽能學報》編委,中國電機工程學會風力與潮汐發電專委會委員,中國農村能源行業協會理事會理事,中國農村能源行業協會小型電源專業委員會副主任,國傢發展計劃委員會“中國光明工程”專傢組成員。1996年獲中國科學院科技進步二等奬1項,重要成果5項,一般成果1項:1998年獲國務院突齣貢獻政府特殊津貼;2000年獲中國科學技術發展基金會交大國飛杯陽光奬;2001年獲得“九五”國傢重點科技攻關計劃優秀科技成果奬;2002年獲中國科學院電工研究所“突齣貢獻奬”;2005年獲中國科學院鑒定成果1項。發錶論文150餘篇,參加編寫專著2部,發明專利20餘項。主要研究方嚮:並網及獨立運行風力發電、太陽能光伏發電及其混閤發電係統設計及控製技術研究。長期從事風電、光電及其混閤發電係統的研究以及可再生能源技術經濟評價和政策研究,包括風力發電機組電氣控製、風電場集中和遠程監控、風/光互補示範電站。進行瞭多項可再生能源政策研究。
  李建林1976年生,博士,博士後,中國科學院電工研究所副研究員,碩士生導師。中國可再生能源風能協會委員,全國風力機械標準化技術委員會委員,中國電氣工程大典可再生能源發電工程編委,電工技術學會、動力工程學會新能源專委會委員,《電網技術》、《電工技術學報》、《電力係統自動化》、《中國電機工程學報》等雜誌特約審稿人,IEEE會員。2005年獲浙江大學電力電子與電氣傳動專業博士學位,2005~2007年在中國科學院電工研究所從事博士後科研工作,研究方嚮為可再生能源發電技術、風力發電技術、電力電子技術。齣站後至今在中國科學院電工研究所從事風力發電領域的科研工作,任副研究員,碩士生導師。近年來發錶文章150餘篇,其中40餘篇被E}檢索,發明專利10項。編著瞭《風力發電中的電力電子變流技術》(機械工業齣版社),參與翻譯瞭《風能技術》(TonyBurton等著,武鑫等譯科學齣版社)。參與編寫瞭《中國電氣工程大典》(可再生能源捲:風力發電技術)。

目錄


前言
第1章 緒論
1.1 風力發電的發展情況
1.2 電網電壓跌落對風力發電係統的影響
1.3 風力發電機組的研究現狀
1.3.1 雙饋型風力發電機組的研究現狀
1.3.2 直驅型風力發電機組的研究現狀
1.3.2.1 直驅型風力發電係統拓撲結構
1.3.2.2 直驅型風力發電係統的低電壓運行和無功功率控製能力
1.4 國內外風力發電係統LVRT的相關規定
1.5 小結

第2章 典型風力發電係統的數學建模及暫態分析
2.1 DFIG風力發電係統的數學建模及暫態分析
2.1.1 DFIG風力發電係統的穩態數學模型及控製方法
2.1.2 DFlG風力發電係統的暫態數學模型及控製方法
2.2 直驅型風力發電係統的數學建模及暫態分析
2.2.1 直驅型風力發電係統的穩態數學模型及控製方法
2.2.1.1 背靠背雙PWM變流器的基本控製策略
2.2.1.2 永磁同步發電機的新型控製策略
2.2.2 直驅型風力發電係統的暫態數學模型及控製方法
2.3 小結

第3章 雙饋型風力發電係統的低電壓運行特性
3.1 電壓跌落情況下DFIG的響應特性分析與仿真驗證
3.1.1 電壓跌落期間
3.1.2 電壓恢復後
3.1.3 仿真驗證
3.2 不同電壓跌落情況下的DFIG響應特性
3.2.1 30%—28電壓跌落特性
3.2.2 50%—O.5s電壓跌落特性
3.2.3 85%—0.2s電壓跌落特性
3.3 DFIG應對電網故障的無功功率支持策略分析
3.3.1 電網電壓跌落時不同無功功率補償時刻對DFIG係統的影響
3.3.2 電網電壓跌落時不同無功功率補償方法對DFIG係統的影響
3.3.3 電網電壓跌落時不同係統運行條件對DFIG係統的影響
3.3.4 仿真分析
3.4 DFIG低電壓運行實驗研究
3.4.1 電壓跌落發生器的實驗結果
3.4.2 轉子側Crowbar(保護)電路的實驗結果
3.4.3 跌落持續ls,未進行電壓跌落檢測的實驗結果
3.4.4 跌落持續200ms,未進行電壓跌落檢測的實驗結果
3.4.5 跌落持續1s,進行電壓跌落檢測的實驗結果
3.4.6 電壓跌落期間進行無功功率補償的實驗結果
3.4.7 實驗分析
3.5 小結

第4章 直驅型風力發電係統的低電壓運行特性
4.1 兩種典型直驅型風力發電係統的結構
4.1.1 不可控整流+交錯Boost+逆變器結構
4.1.2 背靠背雙PWM變流器結構
4.2 提高直驅型風力發電係統低電壓運行能力的直流側卸荷電路控製策略分析
4.2.1 直驅型風力發電係統在電網故障條件下的特性分析
4.2.2 直流側卸荷電路工作原理
4.2.3 直流側卸荷電路實現方法
4.3 不可控整流+交錯Boost+逆變器直驅型風力發電係統LVRT特性分析
4.3.1 三種典型電壓跌落情況下的響應特性仿真分析
4.3.1.1 30%—2s電壓跌落特性仿真
4.3.1.2 50%—0.5s電壓跌落特性仿真
4.3.1.3 85%—0.2s電壓跌落特性仿真
4.3.2 低電壓運行實驗分析
4.3.2.1 雙管Boost同相驅動實驗
4.3.2.2 雙管Boost移相驅動實驗
4.3.2.3 三相電壓型逆變器在電壓跌落情況下運行特性的驗證
4.4 背靠背變流器直驅型風力發電係統LVRT特性分析
4.4.1 背靠背變流器直驅型風力發電係統仿真模型介紹
4.4.2 運行在不同功率因數條件下的電壓跌落特性分析
4.4.3 電壓跌落條件下風力發電機組對電網的無功功率支持分析
4.5 直驅型風力發電係統故障條件下sTATCOM運行模式分析
4.5.1 STATCOM運行模式工作原理分析
4.5.2 STATCOM運行模式仿真驗證
4.5.3 STATCOM運行模式實驗驗證
4.6 小結

第5章 風力發電網側變流器低電壓運行控製技術
5.1 穩態時網側變流器的運行特性
5.1.1 單位功率因數運行
5.1.2 非單位功率因數運行
5.2 電網電壓跌落和負載突變時網側變流器的響應特性
5.2.1 電網電壓跌落50%時的仿真結果
5.2.2 負載突變時的仿真結果
5.3 前饋控製策略原理
5.3.1 傳統前饋控製策略
5.3.2 改進的前饋控製策略
5.4 加入前饋控製的仿真結果
5.4.1 電網電壓跌落50%時的仿真結果
5.4.2 負載電阻從200Ω變為100Ω時的仿真結果
5.5 網側變流器應對電網電壓跌落的實驗結果
5.5.1 實驗係統介紹
5.5.2 電網電壓穩定情況下的實驗結果
5.5.3 電網電壓跌落情況下的實驗結果
5.5.4 電網電壓前饋控製的實驗結果
5.5.5 負載前饋控製的實驗結果
5.6 小結

第6章 網側變流器在電網電壓不平衡情況下的控製技術
6.1 網側變流器的數學模型
6.1.1 電網電壓平衡情況下網側變流器的數學模型
6.1.2 電網電壓不平衡情況下網側變流器的數學模型
6.1.2.1 基於兩相靜止坐標係下的數學模型
6.1.2.2 基於同步坐標係下的數學模型
6.1.2.3 交流側電流控製算法
6.2 電網電壓不平衡情況下網側變流器的控製方法
6.2.1 抑製交流側負序電流的控製方法
6.2.2 抑製直流側電壓波動的控製方法
6.2.3 基於預測電流的控製方法
6.2.3.1 電壓不平衡情況下的預測電流控製方法
6.2.3.2 電壓平衡情況下的預測電流控製方法
6.2.4 恒功率控製方法
6.2.5 雙閉環控製策略
6.3 仿真結果
6.3.1 基於預測電流的仿真波形
6.3.2 恒功率控製方法的仿真波形
6.3.3 雙電流閉環控製的仿真波形
6.3.4 控製方法對比討論
6.4 小結

第7章 風力發電係統低電壓運行外圍設備
7.1 電網故障時風力發電係統的保護電路
7.1.1 DFIG風力發電係統的保護電路
7.1.1.1 轉子側保護電路
7.1.1.2 定子側保護電路
7.1.1.3 直流側保護電路
7.1.1.4 組閤保護電路
7.1.2 直驅型風力發電係統的保護電路
7.1.2.1 直流側保護電路
7.1.2.2 采用輔助變流器的保護電路
7.2 電網電壓跌落發生器的研製
7.2.1 幾種常用的VSG拓撲結構
7.2.1.1 基於阻抗形式實現的VSG
7.2.1.2 基於變壓器形式實現的VSG
7.2.1.3 基於電力電子變換形式實現的VSG
7.2.2 基於變壓器和接觸器的VSG實驗
7.2.2.1 小功率模式實驗結果
7.2.2.2 大功率模式實驗結果
7.2.3 基於變壓器和晶閘管的VSG實驗
7.2.4 基於變壓器和IGBT的VSG實驗
7.3 電壓跌落的檢測技術
7.3.1 檢測方法討論
7.3.2 仿真驗證
7.3.3 實驗驗證
7.4 小結
縮略語
參考文獻

前言/序言

  目前我國風力發電還處在起步階段,風力發電機組裝機容量占總發電量的比重還較小,但是隨著國傢能源需求的不斷擴大,風力發電在我國的發展速度日益加快,尤其是兆瓦級風力發電機組的引進,新建風電場規模的成倍增長,我國風力發電的規模化發展隻是時間問題。因此,我國也逐步麵臨瞭一些大規模利用風力發電所必須麵對的問題,風力發電係統的低電壓運行就是其中之一。國外電網運營商已經將風力發電作為瞭一種主要的能源形式加以規範和標準化,而我國在該領域的相關標準嚴重缺失,風力發電的規範化運行同歐洲和美國還有很大的差距。
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用戶評價

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講的內容有點簡單,不是很深入,不過初次看還是很有用的

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隻是覺得理論推導還不夠有深度。期待增加高電壓穿越方麵的解決方法。。

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很好很好很好很好很好很好很好

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還行,,,

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較好的專業書籍,一次買瞭好多本該係列的書。

評分

目前介紹風電的書實在是太少瞭,這本還是可以看的。

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目前介紹風電的書實在是太少瞭,這本還是可以看的。

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低電壓穿越是我國風電行業目前的研究課題,也是技術障礙,這方麵的書太少瞭,感謝本書的作者。這本書是這方麵知識的匯總,我覺得更適閤入門級的技術人員看。

評分

拼湊而成的書,作者水平一般

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