ZIPmatlab simulink 双馈风机调频,风电调频,风火水调频,虚拟惯性控制,下垂控制参与系统一次调频的Matlab Si 1.17MB

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双馈风机调频风电调频风火水调.zip 大约有16个文件
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  7. 7.jpg 154.96KB
  8. 8.jpg 349.8KB
  9. 中的双馈风机调频技术及其在风火水调频系统中的.doc 2.33KB
  10. 双馈风机调频技术分析随着可再生能源的不断发展.txt 2.41KB
  11. 双馈风机调频技术分析随着可再生能源的不断发展风电.txt 2.31KB
  12. 双馈风机调频技术分析随着可再生能源的不断发展风电作.txt 2.41KB
  13. 双馈风机调频风电调频风.txt 491B
  14. 双馈风机调频风电调频风火.html 6.2KB
  15. 在双馈风机调频风电调频和风火水调频.txt 2.04KB
  16. 标题基于的双馈风机调频与虚拟惯.txt 1.88KB

资源介绍:

matlab simulink 双馈风机调频,风电调频,风火水调频,虚拟惯性控制,下垂控制 参与系统一次调频的Matlab Simulink模型 系统为三机九节点模型,所有参数已调好且可调,可直接运行,风电渗透率20% 也可研究风火联合,火电调频等。有同步机调速器。 风电调频,IEEE9节点,双馈风机调频,一次调频,火电调频,同步机调频。 同步机部分带有调速器等部分。并网电压电流。 风电附带下垂控制,虚拟惯性控制,风电渗透率20%,有参考文献。也可研究风电并网,并网电压,电流波形
<link href="/image.php?url=https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/css/base.min.css" rel="stylesheet"/><link href="/image.php?url=https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/css/fancy.min.css" rel="stylesheet"/><link href="/image.php?url=https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/89759804/raw.css" rel="stylesheet"/><div id="sidebar" style="display: none"><div id="outline"></div></div><div class="pf w0 h0" data-page-no="1" id="pf1"><div class="pc pc1 w0 h0"><img alt="" class="bi x0 y0 w1 h1" src="/image.php?url=https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/89759804/bg1.jpg"/><div class="t m0 x1 h2 y1 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">**Matlab Simulink<span class="_ _0"> </span><span class="ff2">中的双馈风机调频技术及其在风火水调频系统中的应用</span>**</div><div class="t m0 x1 h2 y2 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">一<span class="ff3">、</span>引言</div><div class="t m0 x1 h2 y3 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">随着可再生能源的快速发展<span class="ff4">,</span>风力发电作为清洁能源的代表<span class="ff4">,</span>在电力系统中扮演着越来越重要的角色</div><div class="t m0 x1 h2 y4 ff3 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">。<span class="ff2">然而<span class="ff4">,</span>风力的间歇性和波动性给电力系统的稳定运行带来了挑战</span>。<span class="ff2">因此<span class="ff4">,</span>双馈风机调频技术在电力</span></div><div class="t m0 x1 h2 y5 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">系统中的应用变得尤为重要<span class="ff3">。</span>本文将围绕<span class="_ _1"> </span><span class="ff1">Matlab Simulink<span class="_ _0"> </span></span>平台上的双馈风机调频技术展开讨论<span class="ff4">,</span></div><div class="t m0 x1 h2 y6 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">涉及风电调频<span class="ff3">、</span>风火水调频<span class="ff3">、</span>虚拟惯性控制以及下垂控制等关键技术<span class="ff3">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y7 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">二<span class="ff3">、</span>双馈风机调频技术</div><div class="t m0 x1 h2 y8 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">双馈风机是一种能够与电网进行能量交换的风力发电机组<span class="ff4">,</span>其调频技术对于电力系统的稳定运行至关</div><div class="t m0 x1 h2 y9 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">重要<span class="ff3">。</span>在<span class="_ _1"> </span><span class="ff1">Matlab Simulink<span class="_ _0"> </span></span>中<span class="ff4">,</span>我们可以构建双馈风机的模型<span class="ff4">,</span>通过调整风机的控制策略<span class="ff4">,</span>实现风</div><div class="t m0 x1 h2 ya ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">电机组的调频功能<span class="ff3">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 yb ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">三<span class="ff3">、</span>系统模型与参数设置</div><div class="t m0 x1 h2 yc ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">本次研究采用的系统模型为三机九节点模型<span class="ff4">,</span>所有参数已经调整好且可调<span class="ff3">。</span>在该模型中<span class="ff4">,</span>风电渗透率</div><div class="t m0 x1 h2 yd ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">为<span class="_ _1"> </span><span class="ff1">20%<span class="ff3">。</span></span>我们可以通过调整风速<span class="ff3">、</span>风机控制策略等参数<span class="ff4">,</span>模拟真实的风电场环境<span class="ff3">。</span>此外<span class="ff4">,</span>系统还包含</div><div class="t m0 x1 h2 ye ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">同步机调速器等部分<span class="ff4">,</span>为研究风火联合<span class="ff3">、</span>火电调频等提供了基础<span class="ff3">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 yf ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">四<span class="ff3">、</span>风火水调频技术</div><div class="t m0 x1 h2 y10 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">风火水调频是电力系统中的一种重要技术<span class="ff4">,</span>通过协调风电<span class="ff3">、</span>火电和水电等不同类型的电源<span class="ff4">,</span>实现电力</div><div class="t m0 x1 h2 y11 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">系统的稳定运行<span class="ff3">。</span>在<span class="_ _1"> </span><span class="ff1">Matlab Simulink<span class="_ _0"> </span></span>中<span class="ff4">,</span>我们可以构建风火联合的模型<span class="ff4">,</span>研究风力和火力发电的</div><div class="t m0 x1 h2 y12 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">协调调频<span class="ff3">。</span>此外<span class="ff4">,</span>还可以研究火电调频技术<span class="ff4">,</span>通过调整火电机组的出力<span class="ff4">,</span>实现电力系统的频率调节<span class="ff3">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y13 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">五<span class="ff3">、</span>虚拟惯性控制与下垂控制</div><div class="t m0 x1 h2 y14 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">虚拟惯性控制和下垂控制是双馈风机调频技术中的两种重要控制策略<span class="ff3">。</span>虚拟惯性控制通过模拟同步发</div><div class="t m0 x1 h2 y15 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">电机的惯性特性<span class="ff4">,</span>提高风电系统的稳定性<span class="ff3">。</span>下垂控制则通过调整风电机组的输出功率<span class="ff4">,</span>实现与电网的</div><div class="t m0 x1 h2 y16 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">功率平衡<span class="ff3">。</span>在<span class="_ _1"> </span><span class="ff1">Matlab Simulink<span class="_ _0"> </span></span>中<span class="ff4">,</span>我们可以构建包含这两种控制策略的双馈风机模型<span class="ff4">,</span>并对其性</div><div class="t m0 x1 h2 y17 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">能进行评估<span class="ff3">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y18 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">六<span class="ff3">、</span>并网电压电流波形分析</div><div class="t m0 x1 h2 y19 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">在双馈风机调频技术的研究中<span class="ff4">,</span>我们还可以关注风电并网过程中的电压电流波形<span class="ff3">。</span>通过分析并网电压</div><div class="t m0 x1 h2 y1a ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">电流的波形<span class="ff4">,</span>可以评估双馈风机调频技术的效果以及其对电力系统的影响<span class="ff3">。</span>此外<span class="ff4">,</span>我们还可以研究</div><div class="t m0 x1 h2 y1b ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">IEEE9<span class="_ _0"> </span><span class="ff2">节点等标准电力系统模型中的风电并网问题<span class="ff4">,</span>为实际工程应用提供参考<span class="ff3">。</span></span></div></div><div class="pi" data-data='{"ctm":[1.568627,0.000000,0.000000,1.568627,0.000000,0.000000]}'></div></div>
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