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1)  doubly-fed induction wind turbine
双馈异步风力发电机
1.
0 to study the effect of wind farms with fixed speed induction wind turbines and doubly-fed induction wind turbines on the power grid.
0建立了含不同风电机组的风电场动态模型,用于研究包含恒速异步风力发电机和双馈异步风力发电机的风电场对电网的影响,通过仿真分析电网发生严重三相短路故障后不同风电机组的低电压穿越能力,以及加装静止无功补偿器(SVC)后风电机组的低电压穿越能力。
2)  doubly-fed induction generator
双馈异步发电机
1.
Based on comparative analysis of several wind farm models for power flow calculation,an improved model of wind farm with the variable speed constant frequency doubly-fed induction generator is proposed.
通过对潮流计算中风电场的几种模型进行对比分析,给出了基于变速恒频双馈异步发电机的风电场在潮流计算中的一种改进模型,该模型根据双馈异步发电机的静态特性对雅可比矩阵进行修正,准确地反映了此种类型风电场的特性,且计算简单易于实现。
2.
In this paper,the authors compare the difference between an asynchronous generator and doubly-fed induction generator,and according to the steady state mathematical model of this two kinds of generators,the authors put forward methods which can be used to deal with wind farms in power flow calculation.
比较了国内风电场两种最主要机型异步发电机和双馈异步发电机的差异,并基于两种发电机的稳态数学模型,分别给出了电力系统潮流计算中两种机型以及不同运行方式下风电场节点的处理方法。
3.
The mathematical model of doubly-fed induction generator was analyzed and established.
分析并建立了双馈异步发电机的数学模型;在分析双馈异步发电机有功功率、无功功率解耦控制的基础上,给出了基于定子磁场定向控制策略的实现方案;最后在STAR-90仿真支撑系统上对该控制方案进行了仿真实验。
3)  doubly-fed induction generator (DFIG)
双馈异步发电机
1.
By means of detailed analysis on both reactive power limit of doubly-fed induction generator (DFIG) and impact of stator output reactive power on generator loss,two methods to determine reactive power reference value of DFIG set are proposed.
通过对双馈异步发电机的无功功率极限和定子输出无功功率对电机损耗影响的详细分析,提出了双馈机组无功功率参考值的2种确定方法。
4)  doubly fed induction generator
双馈异步发电机
5)  two-speeds wind asynchronous-generator
双速风力异步发电机
1.
The two-speeds wind asynchronous-generator simulation model of fix-pitch HWTG was established by the basic MatLab modules.
利用MatLab基本模块建立了定桨距失速型风力发电机组双速风力异步发电机仿真模型,并对双速风力异步发电机切换过程进行了仿真。
6)  double-fed wind generator
双馈风力发电机
1.
Cutting-in control strategy of double-fed wind generator;
双馈风力发电机空载并网控制策略研究
补充资料:发电机失磁异步运行


发电机失磁异步运行
asynchronous operation of synchronous generator

fod旧nJ.shle一y一bLJ ytjrlx一r、口发电机失磁异步运行(asynChronous opera-tion of synehronous generator)同步发电机运行中突然失去励磁转人异步发电机运行的工况。 失磁异步运行原因发电机失磁大多是由于励磁系统和发电机转子绕组故障而引起。励磁系统故障通常有直流励磁机故障,静止和旋转半导体励磁系统的整流元件损坏,自动晶闸管励磁系统和副励磁机恒压部分故阵,励磁机断路器故降或非故障断开等。发电机转子烧组故津引起的失磁主要原因是转子绕组断线. 失滋异步运行的影响①对发电机的影响.发电机失磁后即进人异步运行工况,此工况对不同结构的发电机引起不同程度的转子过热、定子端部绕组和端部铁芯部件过热及发电机振动。对整体锻造的隐极式转子发电机,在较小的淆差下可以发出较大的异步功率,一般不会造成危害,故允许短时间异步运行(允许时间由制造厂或经试脸决定).对绑线式汽轮发电机(巳很少使用)和凸极式发电机,特别是有阻尼绕组的水轮发电机,则不允许异步运行。②对电力系统运行的影响。发电机失磁后不但不能发出无功功率而且还要从系统吸收无功功率。发电机失磁后在异步运行中所吸收的无功功率约与其倾定有功功率的数值相等,发电机失磁后系统中并列运行的其他发电机须多供出相当失磁发电机额定有功功率的数值约两倍的无功功率,才能维持原来系统无功电源的水平。否则系统局部电压要大幅度下降,甚至发展成电压崩溃。 失磁运行的对策①发电机组是否允许短时间失磁异步运行,应按同一类型机组的典型试验确定,应计算发电机失磁异步运行时的机端电压是否低于允许值.发电机组厂用电供电电压是否合适或能否自动切换到其他可靠电裸。如果同时满足以上条件,可以允许发电机组短时异步运行。这时,运行人员必须迅速采取措施恢复励磁(包括起用备用励磁机),同时将失磁发电机的有功负荷转移到正常运行的发电机上去。②其他情况下,应由发电机的失磁保护将发电机组从系统中断开。
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参考词条