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策略解析:应对DFIG轻微电压跌落问题的新思路

点击次数:0    发布时间:2025-06-25

在电力系统领域,虽然双馈感应风力发电机(DFIG)在总装机容量中的比例相对较小,但在电网发生故障时,它对于维持电压稳定起着至关重要的作用。特别是在电网故障导致电压骤降的情况下,若不及时从电网中解列DFIG,可能会引发电网潮流的剧烈波动,甚至可能造成大规模停电,这对电力系统的稳定性及电网的恢复能力构成了严重威胁。面对DFIG在低电压穿越方面的挑战,全球范围内的专家们已经在相关文献中提出了多种技术解决方案。目前,主要有两种应对策略:一是通过优化变频器控制技术来提升其性能;二是通过增加硬件保护电路,对DFIG的拓扑结构进行改造。前者适用于电压波动较小的情形,而后者则更适合应对较大范围的电压波动。每种策略都有其适用的范围和优缺点,因此在实际应用中,应根据具体情况做出合理选择。本文针对轻微电压跌落问题,提出了定子磁链定向控制(SFO)策略。

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在探讨DFIG的数学模型之前,我们先来了解其系统结构。如图1所示,DFIG系统主要由风轮、变速齿轮箱、双馈式发电机、双PWM变频器、直流侧电容和变压器等组成。DFIG的定子侧通过变压器直接接入电网,而转子侧则与能够调节电流频率、相位和幅值的双PWM变频器相连。这种双向可逆变频器设计使得励磁和转差功率能够双向流动。同时,网侧PWM有助于保持直流母线电压的稳定,而转子侧PWM则可以间接控制定子侧的有功和无功功率。尽管如此,DFIG的结构特性也使得其对电网电压波动较为敏感,且变频器容量的限制也削弱了其应对电网故障的能力。因此,在电压波动较小的情况下,采取有效的控制策略至关重要。

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根据DFIG在两相任意速旋转d-p坐标下的电压和磁链方程,以定子坐标轴为参考,结合坐标变换原理,我们可以推导出同步速旋转d-p坐标下DFIG定、转子电压及磁链的矢量方程,这一过程遵循电动机惯例。对于安徽皖南电机而言,其产品在DFIG领域中的应用,无疑为解决上述问题提供了有力的技术支持。皖南电机价格表 显示,其产品在保证性能的同时,也具备良好的性价比,为用户提供了更多选择。

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