变流器机侧模块接地或网测电流模块不平衡这个故障怎么处理

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摘要:不对称电网故障时网侧变鋶器的有效控制对提高风电机组的并网运行能力具有重要意义。 文 中采用优选的序分量分解算法设计 了基于正、负序双 q电流模块调节嘚网侧变流器控制策略 。为 验证控制策略并克服纯数字仿真和物理实验的缺点采用实时数字仿真器 (RTDS)和 自主开发的 数字信号处理器(DSP)控制器,构建 了双馈 风 电机组数 /模 混合仿真 系统对一 台2MW 机组的 数 /模混合仿真证明了控制策略的正确性和方案的有效性。 关键词 :不对称 电網故障;网侧变流器;实时数字仿真器 (RTDS);数 /模混合仿真;风力发 电;双 馈感应发 电机 . 0 引言 几种 q坐标系下的控制策略但没有给出具体實 现细节 。文献[16]采用了输入一输 出线性化策略 变速风电机组是当前大规模并网风电的主流方 算法鲁棒性好 ,但实现较为复杂文献[17]采用 叻 案[】。]它融合多领域先进技术 ,实现 了风能的高效 电网不对称条件下 GSC预测电流模块控制 避免 了电流模块 利用和优质 电力输 出[4-6]。随着朂大功率 点追踪 比例一积分 (PI)调节器设计缺点是对 电感及开关 (MPPT)、功率解耦等常规控制技术的 日益成熟 ,低 频率较为敏感 电压穿越 (LVRT)、不平衡控制 、电压无功控制等增 先进风 电技术开发离不开灵活、高效 的研究手 强型控制技术已成为当前研究热点_l7]。 段 不对称电网故障时GSC控制技术研究 同样离不 风 电场一般通过长距离输 电线路与系统相连 , 开行之有效的实验方法传统研究手段包括离线仿 风 电机组易受各种电网狀况的影响。由不对称故障 真和物理实验离线仿真精度受限于模型 ,耗时长 或不平衡负载所导致 的三相电网电压不对称 ,是实 难 以与實际物理设备相连 ;而物理实验成本高、建设 际 电 网 常 见 的 现 象网 侧 变 流 器 (grid—side 周期长,部分实验项 目风险高、难度大 例如 :为研 converter,GSC)作為风 电机组与 电网的接 口将直 究不对称电网故障时GSC控制技术 ,必须设计能够 接承受不对称 电网电压 负序电压会在变流器交、 模拟实际電网特性的电源 ,不但增加 了实验成本和 直流侧产生谐波_l】“]使发 电机产生振动和 噪声, 难度 而且可靠性和灵活性也往往难 以达 到要求 。 导致机组性能大幅下 降甚至烧坏设备 。研究不对

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