ВЛИЯНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ С ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ НА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ
Климов Павел Леонидович
2017 / Том 21, № 2(121) 2017 [ ЭНЕРГЕТИКА ]
ЦЕЛЬЮ является исследование влияния распределенной генерации на распределительную сеть. МЕТОДЫ. В работе использована двухмассовая модель привода ветротурбины системы имитационного блочного моделирования динамических систем подсистемы MATLAB Simulink. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Представлены математическая модель системы, расчеты потерь мощности в различных узлах системы с подключением ветроэнергетической установки и без. Приведены результаты моделирования, показывающие влияние распределенной генерации с ветроэнергетическими установками на динамику напряжений в сети. ВЫВОДЫ. Интеграция ветроэнергетической установки (ВЭУ) в распределительные сети оказывает влияние на напряжение сети и позволяет уменьшить суммарные потери активной мощности.
Ключевые слова:
распределенная генерация (РГ),распределительная сеть,ветроэнергетическая установка (ВЭУ),ветрогенератор,напряжение,подстанция,distributed generation (DG),distribution network,wind power plant (WPP),wind turbine generator,voltage,substation
Библиографический список:
- Lombardi P., Sokolnikova T., Suslov K., Voropai N., Styczynsky Z.A. Isolated power system in Russia: a chance for renewable energy // Renewable Energy. 2016. Vol. 90. P. 532-541.
- Walmir F. et al. Comparative analysis between synchronous and induction machines for distributed generation applications // IEEE Transactions on Power Systems. 2006. Vol. 21. No. 1. P. 301-311.
- Stratis T., Michael W. Advanced active and reactive power control for mini grids // World Climate & Energy Event (Brazil, Rio de Janeiro, March 17-19, 2009). Brazil, Rio de Janeiro. 2009. P. 111-117.
- Parsons B. et al. Grids impacts of wind power: summary of recent studies in the United States // European Wind Energy Conference and Exhibition NREL/CP-500-34318 (Spain, Madrid, June 16-19, 2003). National Renewable Energy Laboratory. 2003. P. 121-139.
- Jens C. et al. Dynamic models for transient stability analysis of transmission and distribution systems with distributed generation: an overview // IEEE Bucharest Power Tech Conference (Romania, Bucharest June 28 - July 2, 2009), Romania, Bucharest. 2009. P. 186-194.
- Genevieve C., Majid Al-Dabbagh. Effect of Steady-State Wind Turbine Generator Models on Power Flow Convergence and Voltage Stability Limit // Australasian Universities Power Engineering Conference (AUPEC 2005), Tasmania, Australia. 2005. P. 326-331.
- Per-Anders Lof, Stefan A., J.H. Goran. On the analysis of long-term voltage stability // International Journal of Electrical Power & Energy Systems. 1993. Vol. 15. No. 4. P. 229-237.
- Ackermann T. Wind Power in Power Systems. John Wiley & Sons Ltd. England, 2005. P. 138-153.
- Hossain M.J., Pota H.R., Ugrinovskii V., Ramos R.A. Simultaneous STATCOM and pitch angle control for improved LVRT capability of fixed-speed wind turbines // IEEE Trans. on Sustainable Energy. 2010. Vol. 1. No. 3. P. 142-151.
- Abdin E. S., Xu W. Control design and dynamic performance analysis of wind turbine-induction generator unit // IEEE Trans. on Energy Conversion. 2000. Vol. 15. No. 1. P. 91-96.
- Perez-Arriaga I.J. et al. Selective modal analysis with applications to electric power systems // Part I: Heuristic Introduction IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems. 1992. PAS-101. No. 9. P. 3117-3125.
- Denis L., Goran A. Use of participation factors in modal voltage stability analysis of multi-infeed HVDC systems // IEEE Transactions on Power Delivery. 1998. Vol. 13. No. 1. P. 203-211.
- Солодуша С.В., Герасимов Д.О., Суслов К.В. Построение интегральной модели на примере динамики ветроэнергетической установки // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Математическое моделирование и программирование. 2015. Т. 8. № 4. С. 40-49.
Файлы: