电力系统及其自动化实验报告-微电网.doc
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1、电力系统及其自动化实验电力系统及其自动化实验报告2一、 实验目的1. 了解并熟悉微电网及控制实验系统;2. 通过模拟的牵引供电系统,了解牵引供电系统的结构和工作情况;3. 了解西南交通大学施耐德电气联合实验室。二、 实验内容1. 微电网及控制实验系统1.1概述微网系统是一种相对于配电网规模较小的分散式独立系统,它基于以现代电力电子技术,将风电,光伏发电,储能设备组合在一起,直接供小型用户使用,它可以被视为电网中的一个可控单元,在短时间内动作以满足外部输配电网络及负载的需求。我们所参观的实验室中风电是由发动机模拟的,其系统由8个子系统所组成:1) 同步发电机组,容量 10kW,380V;2) 风
2、力直驱发电机组,容量 5kW,380V;3) 双馈风力发电机组,容量 10kW,380V;4) 光伏发电系统,容量 2kW,120V;5) 蓄电系统,容量 2kW,20AH;6) 负载,容量 15kW,功率因数-0。81,非线性负载;7) 并网控制器,电流 50A/380V;8) 线缆监控系统,线缆长度 05km;每套系统采用模块化设计,安装于独立测试台内,便于安装和维护。但是其抗电磁干扰问题还有待进一步研究.其系统结构如图1所示。微电网的运行方式有并网和孤岛两种模式:并网模式是指在正常情况下微电网与常规电网并网运行,当检测到电网故障或者电能质量不满足要求时,微电网将及时与电网断开而独立运行,
3、转为孤岛模式运行。孤岛模式是只至同步发电机建立一个稳定的电压和频率并使之运行在允许范围内,其他子系统更随该电网运行。控制方式采用主从站控制实现其基本功能,为多代理控制技术奠定基础.微电网还应有以下几点功能:1) 任意电源接入对系统不造成影响,确保人员电气安全;2) 自主可选择运行点,微电网控制应该做到能够基于本地信息对电网中的事件进行反映,并自动切换至独立运行方式;3) 并网或脱网平滑;4) 有功无功独立控制;5) 具有校正电压跌落和系统不平衡能力.图1 系统结构框图1。2主要子系统介绍1) 中央控制装置:通过计算机进行任务的调度及功率的分配,并且显示个子系统的运行状况,本系统采用自励方式,当
4、拖动变频器拖动同步发电机,同步发电机定子绕组产生感应电压,经过整流提供给励磁绕组励磁。励磁器通过测量发电机端电压并与给定值做比较,当端电压高于给定值时,减小励磁电流,使发电机端电压回到设定值。2) 同步发电机系统:微网中以同步发电机为主,其他子系统以其发出的电压计频率为参考变量。当拖动变频器拖动同步发电机,同步发电机定子绕组产生感应电压,经过整流提供给励磁绕组励磁.励磁器通过测量发电机端电压并与给定值做比较,当端电压高于给定值时,减小励磁电流,使发电机端电压回到设定值.若并入电网运行,输出电压及频率由电网决定,不能改变,可以通过调节励磁电流调节电机的功率因数和无功功率。3) 风力发电直驱系统:
5、风力发电直驱系统是通过将永磁同步电机产生的电能转换为直流并逆变输出的一种控制方式.该系统的主要特点是:a) 无需齿轮箱,机械损耗小,运行效率高,维护成本低.b) 消除励磁铜耗,功率密度高,转子惯性低,转子结构简单。c) 可实现有功功率和无功功率的完全调节。d) 与双馈风力发电机组相比,低风速时效率更高。e) 变流器成本提高。f) 采用高速多级发电机的体积及重量较大.4) 风力发电双馈系统: 风力发电双馈系统是通过对双馈异步电机转子励磁控制定子电压电流频率与电网直接相连的一种控制方式.双馈变流器是通过控制发电机转子励磁,实现定子发电的一种系统。机侧逆变器主要负责发电机的转子励磁,网侧逆变器主要是
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