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书       名 :
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文献来源:
出版时间 :
新能源并网发电系统的低电压穿越
0.00    
图书来源: 浙江图书馆(由图书馆配书)
  • 配送范围:
    全国(除港澳台地区)
  • ISBN:
    9787111459743
  • 作      者:
    耿华[等]编著
  • 出 版 社 :
    机械工业出版社
  • 出版日期:
    2014
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内容介绍

  《新能源并网发电系统的低电压穿越/“十二五”国家重点图书出版规划项目·电力电子新技术系列图书》具备低电压故障穿越能力是大规模新能源发电系统接入电网的必要条件,该条件对保障新能源发电系统的健康并网运行具有重要作用,也是当前学术界和产业界的研究热点问题。本书介绍了低电压故障穿越导则的背景、内容和发展趋势;重点以风电和光伏并网发电系统为例,从单台设备和发电场两个层面,分别对直接耦合型、半耦合型和非耦合型新能源并网发电系统的低电压故障穿越的难点和穿越方法进行了系统阐述;最后对新能源并网发电系统的低电压故障穿越测试流程进行了介绍。

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精彩书摘
  第2章  新能源并网发电系统的并网导则
  传统的交流电力系统中,发电子系统一般采用三相交流同步发电机,其输电和配电子系统中各个元件及整个电力系统经济稳定的运行手段都基于同步发电系统而设计。新能源发电系统,尤其是基于电力电子设备的发电系统,其静态和动态特性均与传统同步发电系统相差较大,对传统电力系统的运行方式产生了一定的冲击。由于涉及经济安全、生产和日常生活,电力系统的安全和稳定运行事关重大,为减小甚至消除大规模新能源发电系统并网对传统电力系统所带来的冲击,各国的电网运营商不约而同地对新能源发电系统的输出特性制定了相关约束,即“并网导则(Grid Codc)”。其目的是希望在对现有电网构架不作大规模改动的前提下,通过规范新型并网发电系统的输出特性来保证电力系统运行的稳定性和经济性。
  本章以风电和光伏发电系统为例,首先介绍新能源并网发电系统的输出特性,并讨论此特性对传统电力系统运行的影响,指出电网运营商规定新能源并网发电系统的并网标准(并网导则)的必要性;其次,在上述基础上,介绍新能源发电并网导则的发展历程、主要内容及发展趋势。2.1  新能源并网发电系统的特点
  从一次能源的特点来看,新能源可分为持续性能源和时变性能源。生物质能、地热能等持续存在的能源为持续性能源;而具有不确定特性的风能和太阳能,都属于时变性能源。从发电系统的结构特点来看,新能源并网发电系统包括直接并网型(直接耦合型)发电系统和间接并网型(包括半耦合型和非耦合型)发电系统,其结构分别如图2.1a和b所示。直接并网型发电系统中,一次能源经动能转换系统带动发电机旋转,发电机与电网直接相连;间接并网型发电系统中,一次能源经电能转换系统转换为电能后,经变流系统与电网间接相连,根据电能转换系统与电网的连接关系,间接并网型发电系统进一步可分为半耦合型和非耦合型发电系统,非耦合型发电系统的电能转换装置与电网之间由变流系统完全隔离,而半耦合型发电系统的电能转换装置与电网之间除了变流系统外还有直接连接(见图2.1b),因而该系统存在两条功率交换通道,变流系统只实现部分的功率交换。一次能源特点和发电系统结构都将影响新能源并网发电系统静态和动态的电气外特性,使之呈现与传统发电系统不同的并网特性。
  ……
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目录

电力电子新技术系列图书序言

前言
物理量符号表
缩略语
第1章绪论
1.1新能源并网发电系统概述
1.2风电系统概述
1.2.1风电产业的发展现状
1.2.2并网风电系统的技术现状
1.3光伏发电系统概述
1.3.1光伏发电产业的发展现状
1.3.2并网光伏发电系统的技术现状
1.4小结
参考文献
第2章新能源并网发电系统的并网导则
2.1新能源并网发电系统的特点
2.1.1静态特性
2.1.2动态特性
2.2新能源并网发电系统对电力系统的影响
2.2.1静态特性的影响
2.2.2动态特性的影响
2.3新能源并网发电系统的并网导则
2.3.1并网导则的背景和发展
2.3.2并网导则的主要内容
2.4新能源发电系统并网导则的发展趋势
2.5小结
参考文献
第3章并网型风力发电系统的数学模型和控制方法
3.1单机风电系统的数学模型
3.1.1机械系统的数学模型
3.1.2电气系统的数学模型
3.2单机风电系统的控制
3.2.1定速风电系统的控制
3.2.2变速风电系统的控制
3.3风电场的数学模型与控制方法
3.3.1风电场的数学模型
3.3.2风电场的控制
3.4小结
参考文献
第4章并网型光伏发电系统的数学模型和控制方法
4.1光伏发电系统的数学模型
4.1.1光伏电池的数学模型
4.1.2具有局部最大功率点的光伏组件数学模型
4.1.3光伏发电系统中的功率变流器
4.2光伏发电系统的控制
4.2.1光伏发电系统的最大功率点跟踪控制
4.2.2光伏发电系统的局部最大功率点跟踪控制
4.3光伏并网逆变器控制
4.3.1两级式光伏并网逆变器的
MPPT控制
4.3.2单级式光伏并网逆变器的MPPT控制
4.4光伏并网逆变器的孤岛效应及反孤岛策略
4.4.1基于并网逆变器的被动式反孤岛策略
4.4.2基于并网逆变器的主动式反孤岛策略
4.5光伏发电场的数学模型和控制方法
4.6小结
参考文献
第5章电网故障的特征与检测
5.1电网故障的特征
5.1.1电网的结构与故障
5.1.2典型电网故障特征
5.2电网故障的快速检测
5.2.1锁相环的一般结构
5.2.2基于旋转坐标系的锁相环
5.2.3静止坐标系下的锁相环
5.2.4不同锁相环的性能比较
5.3小结
参考文献
第6章新能源并网发电系统低电压故障的单机穿越方法
6.1低电压穿越的三个阶段
6.2直接耦合型风电系统的低电压穿越
6.2.1低电压故障对直接耦合型风电机组的影响
6.2.2低电压穿越方法
6.3半耦合型双馈风电系统的低电压穿越
6.3.1低电压故障对双馈风电机组的影响
6.3.2低电压穿越方法
6.4非耦合型发电系统的低电压穿越
6.4.1低电压故障对非耦合型风电机组的影响
6.4.2非耦合型风电机组的低电压故障穿越方法
6.4.3低电压故障对光伏发电系统的影响
6.4.4光伏发电系统低电压穿越策略
6.4.5仿真结果分析
6.5小结
参考文献
第7章新能源并网发电系统低电压故障的集中穿越方法
7.1集中式低电压穿越辅助装置
7.1.1并联式低电压穿越辅助装置
7.1.2串联式低电压穿越辅助装置
7.2多机风电系统的低电压故障穿越方法
7.2.1多机恒速风电系统的低电压穿越
7.2.2多机双馈风电系统的低电压穿越
7.3小结
参考文献
第8章电网故障模拟和低电压穿越测试
8.1电网故障模拟
8.1.1电网模拟器的分类与原理
8.1.2电力电子式电网模拟器
8.1.3阻抗分压式电网模拟器
8.2风力机与光伏电池特性模拟
8.3新能源发电系统的低电压穿越测试
8.3.1新能源发电系统测试规程
8.3.2风电系统低电压穿越测试流程与内容
8.3.3光伏发电系统低电压穿越测试的流程与内容
8.3.4“发电机-变流器”低电压穿越测试
8.3.5风电系统仿真模型的低电压穿越测试
8.3.6光伏发电系统仿真模型的低电压穿越测试
8.4小结
参考文献
附录
附录A标幺值的规定
附录B仿真、实验参数
附录C最优控制问题的求解过程
附录D最优规划问题的求解过程267物理量符号表
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