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文檔簡介
1、隨著風(fēng)資源的大規(guī)模開發(fā)利用,風(fēng)電在電力系統(tǒng)中所占比重越來越大,然而由于風(fēng)能具有波動性和隨機性,導(dǎo)致風(fēng)電并網(wǎng)后,對電力系統(tǒng)頻率帶來巨大影響。雙饋風(fēng)機一般運行在最大風(fēng)能追蹤控制模式下,這導(dǎo)致風(fēng)機不存在備用功率,無法像常規(guī)機組那樣通過增加原動機的輸出來參與系統(tǒng)頻率調(diào)節(jié)。為解決上述問題,本文研究了風(fēng)機參與電力系統(tǒng)頻率調(diào)節(jié)的問題。
首先,針對含風(fēng)機的電力系統(tǒng)頻率調(diào)節(jié)問題,引入一種簡化風(fēng)機模型。該模型對風(fēng)機的復(fù)雜動態(tài)進行了簡化,使其適用于
2、多區(qū)域的互聯(lián)電力系統(tǒng)頻率控制的研究。在此基礎(chǔ)上,分別設(shè)計了自抗擾控制器和內(nèi)模控制器,對含簡化風(fēng)機的電力系統(tǒng)頻率進行控制。比較含風(fēng)機的和不含風(fēng)機的互聯(lián)系統(tǒng)的頻率調(diào)節(jié)情況,可以得出運用風(fēng)機參與系統(tǒng)負荷頻率控制,可以提高反應(yīng)速度,使系統(tǒng)更快的進行頻率調(diào)節(jié)。同時,仿真結(jié)果表明ADRC對于模型不確定的控制對象,控制效果更顯著。
其次,研究了風(fēng)機參與電力系統(tǒng)一次調(diào)頻的兩種控制策略:慣性控制策略和下降速率控制策略,結(jié)果表明下降控制策略保持了
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