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永磁發電機組動態無功補償方法研究
發電系統在正常運行時為大限度輸出有功功率,通常采用單位功率或恒功率因數運行,此時需要附加無功設備以補償系統所需的無功功率。由于永磁發電機組發出的電能全部通過網側變流器輸送給電力系統中,而網側變流器的主電路通常采用電壓源型逆變器結構,其主要結構與多種電力電子補償設備相同。當風電機組處于輕載運行狀態時可以利用剩余容量增加德國薩登十千瓦*汽油發電機品牌哪家好
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永磁發電機組動態無功補償方法研究
發電系統在正常運行時為大限度輸出有功功率,通常采用單位功率或恒功率因數運行,此時需要附加無功設備以補償系統所需的無功功率。由于永磁發電機組發出的電能全部通過網側變流器輸送給電力系統中,而網側變流器的主電路通常采用電壓源型逆變器結構,其主要結構與多種電力電子補償設備相同。當風電機組處于輕載運行狀態時可以利用剩余容量增加其本身功能,充分利用永磁發電機組全功率變流器的功率輸出能力,實現負載無功功率就地補償的目標。
在3章中對風電機組網側變流器正常運行下的無功補償特性進行了研究,獲取網側變流器多種工況下的矢量控制的方法,實現輸出有功功率的同時進行動態無功補償。節對網側變流器在電網電壓驟升及驟降情況下的功率控制分別進行研究,分析了低電壓/高電壓故障下直流側的失穩機理和線路阻抗與直流電壓幅值等因素在電壓穿越過程中的作用。針對風電機組低電壓穿越問題,設計卸荷電路與網側變流器大功率輸出的聯合控制方法實現低電壓穿越。針對高電壓穿越問題提出主動控制直流電壓及動態無功輸出的高電壓穿越策略,實現風電機組安全平穩穿越電網低電壓及高電壓故障。
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產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
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