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基于STATCOM的风电并网系统阻尼特性优化控制设计

2021-05-07周宇健匡洪海高闰国

湖南工业大学学报 2021年3期
关键词:优化系统

周宇健,匡洪海,钟 浩,高闰国,郭 茜

(1.湖南工业大学 电气与信息工程学院,湖南 株洲 412007;2.三峡大学 梯级水电站运行与控制湖北省重点实验室,湖北 宜昌 443002)

1 研究背景

近年来,随着环境问题的日益严峻,以及煤炭和石油等不可再生资源的逐渐消耗,利用太阳能、风能、地热能、潮汐能等各类分布式清洁能源的分布式发电(distributed generation,DG)技术已经成为热门课题之一,尤其是以风电为代表的分布式发电技术得到了许多学者的重视。但是由于风电等分布式发电受自然条件的影响较为明显,这些可再生能源的“间歇性”特点会对电力系统的稳定性和电能质量造成不利的影响,所以需要对其并网技术进行研究[1-2]。静止同步补偿器(static synchronous compensator,STATCOM),作为近年来风电场热门的无功补偿装置,类似于静态无功补偿器,它是一种并联型的柔性交流输电(flexible alternative current transmission systems,FACTS)设备,同传统的静止无功补偿器(static var compensator,SVC)相比,其体积较小、调节速度较快,运行范围较宽,性能上有极大的优越性[3]。STATCOM 通过电压源转换器进行电压调节,可以快速地控制电压幅值和精确控制相位角,具有改善系统阻尼以及系统电压分布的特性,在增强系统阻尼并且抑制系统区域间振荡中起着关键的作用[4]。

文献[5]对不同风机模型进行了比较分析,并通过采用静止同步补偿器STATCOM 控制来解决双馈风力发电场并入系统稳定性的问题,仿真结果表明,当系统受到大扰动时,STATCOM 能有效地使转子转速和并网处电压快速地恢复正常;文献[6]对不同风电场动态模型进行研究,分析风电场并入系统引发的电力系统低频振荡、次同步振荡和超同步振荡问题,研究结果表明,大规模风电并网的增加会使区域间的阻尼大大减弱,给电力系统的稳定性带来巨大的挑战。……

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