DFIG风电场经LCC-HVDC外送系统SIMULINK建模与仿真1. 引言随着可再生能源大规模开发利用,风电场经高压直流输电(HVDC)外送成为远距离、大容量风电消纳的重要方式。双馈感应发电机(DFIG)因其变速恒频、有功无功独立调节、变流器容量小等优点,成为当前风电场主流机型。电网换相换流器型高压直流输电(LCC-HVDC)技术成熟、容量大、损耗低,在远距离大容量输电中占据主导地位。将DFIG风电场通过LCC-HVDC系统外送至负荷中心,是构建大规模风电基地外送通道的典型方案。然而,DFIG风电场与LCC-HVDC的耦合会带来一系列技术挑战:LCC-HVDC换流器需要吸收大量无功功率(约为有功功率的50%~60%),而DFIG风电场自身无功能力有限,需要额外无功补偿装置。风电场输出功率具有波动性,可能导致直流系统运行点变化,影响换相裕度。风电场与直流系统之间的暂态相互作用可能引发电压稳定问题。控制系统的协调设计:风电场变流器控制与直流控制之间需要良好配合。本文基于MATLAB/Simulink平台,利用官方提供的DFIG详细模型(power_DFIG)和LCC-HVDC详细模型(power_hvdc12pulse),构建一个DFIG风电场经LCC-HVDC外送的集成仿真模型。通过参数设计、模型修改、控制接口配置,实现完整系统的仿真分析,为相关研究和工程应用提供参考。2.
DFIG风电场经LCC-HVDC外送系统SIMULINK建模与仿真
DFIG风电场经LCC-HVDC外送系统SIMULINK建模与仿真1. 引言随着可再生能源大规模开发利用,风电场经高压直流输电(HVDC)外送成为远距离、大容量风电消纳的重要方式。双馈感应发电机(DFIG)因其变速恒频、有功无功独立调节、变流器容量小等优点,成为当前风电场主流机型。电网换相换流器型高压直流输电(LCC-HVDC)技术成熟、容量大、损耗低,在远距离大容量输电中占据主导地位。将DFIG风电场通过LCC-HVDC系统外送至负荷中心,是构建大规模风电基地外送通道的典型方案。然而,DFIG风电场与LCC-HVDC的耦合会带来一系列技术挑战:LCC-HVDC换流器需要吸收大量无功功率(约为有功功率的50%~60%),而DFIG风电场自身无功能力有限,需要额外无功补偿装置。风电场输出功率具有波动性,可能导致直流系统运行点变化,影响换相裕度。风电场与直流系统之间的暂态相互作用可能引发电压稳定问题。控制系统的协调设计:风电场变流器控制与直流控制之间需要良好配合。本文基于MATLAB/Simulink平台,利用官方提供的DFIG详细模型(power_DFIG)和LCC-HVDC详细模型(power_hvdc12pulse),构建一个DFIG风电场经LCC-HVDC外送的集成仿真模型。通过参数设计、模型修改、控制接口配置,实现完整系统的仿真分析,为相关研究和工程应用提供参考。2.