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        一種新型雙饋風電機組低電壓穿越技術研究

        作者: 時間:2012-12-24 來源:網絡 收藏

        ①正常電網電壓發生跌落時的DBR控制(非0-Power模式):即通過控制并聯在直流母線上的DBR回路中的DBR電阻釋放暫態能量,保證風電機組穩定運行,并網斷路器Q2.6一直處于閉合狀態;②0-Power控制:即電網電壓極端跌落時(u/ur20%,u為測試實際電壓,ur為額定電壓),斷開Q2.6,然后通過控制轉子側Crowbar或DBR回路實現電網保護。采用上述,既滿足了國家標準,又避免了電網發生故障時風電機組頻繁觸發使得Crowbar電路對風電機組使用壽命和性能的產生影響。
        下面對LVRT進行敘述。雙饋風力發電機組在電網電壓瞬間跌落時,定子磁鏈不能跟隨定子端電壓突變,從而會產生直流分量。由于積分量減小,定子磁鏈幾乎不發生變化,而轉子繼續旋轉,會產生較大滑差,從而引起轉子繞組過壓、過流,機側變流器(GSC)的IGBT橋臂閉鎖且Crowbar電路又不啟動:轉子產生的高暫態電流通過二極管整流橋不控整流后,交流變為直流,疊加到直流母線電容上。當直流母線電壓Udc>1 250 V,控制指令采用遲滯環控制原理控制DBR回路IGBI開通或關閉,母線能量通過與IGBT串聯的DBR電阻泄放,從而維持Udc穩定。
        (1)DBR控制(非0-Power模式)
        ①電網電壓輕度跌落(u/ur>50%,平衡和不平衡跌落),DBR泄放能量+GSC持續可控,風電機組處于全控狀態,Crowbar電路不觸發;②電網電壓重度跌落(20%≤u/ur≤50%),閉鎖GSC,DBR泄放能量穿越故障,Crowbar電路不觸發。非0-Power模式下軟件控制流程如圖4所示。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/159585.htm

        e.jpg


        (2)0-Power模式
        電網電壓極端跌落(u/ur20%),GSC閉鎖,Q2.6斷開,風電機組正常運行。通過控制Crowbar電路或DBR回路釋放轉子側積累能量,實現風電機組直流母線電壓Udc的穩定控制,當電網相關性能恢復后,Q2.6閉合,實現風電機組正常并網運行,其控制流程如圖5所示。

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