图5 VDC暂态响应:(a)单台机组 (b)多台机组并联
其结果明显表示并联结构的集成控制可在突变风的状态下有效减少高次谐波,从而使整个系统更加稳定并提高电能质量。而另一方面的串联仿真,是通过串联风电机组来完成集成控制,则在小风状态下, 也可增加输出电压,即可增加小风速时的DC电压, 提高了风能质量。
4 结论
电力系统的主要问题在于其系统的稳定性和可靠性,本文所用的方法可有效提高其稳定性。文中所提出的连接结构变换和集成控制的方法,可从优化DC 电压的角度考虑其输出的电能质量。特别是在突变风情况下,该方法更显示出风速预测的优势,确定了进一步研究的可行性,并使其用于多台风电机组乃至整个风电场的无功功率调度控制。由于该方法不同于其他风力发电系统的分布式整流控制方法,而目前基于风速预测的研究和产品尚有很多的不足,所以通过进一步完善和商业化制造,该控制方法在风力发电领域将有广阔的市场空间。