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《大型海上风电场经VSC_HVDC并网的次同步振荡阻尼特性分析》是戴金水撰写的一篇关于电力系统稳定性的学术论文。该论文聚焦于当前大规模海上风电场接入电网过程中可能引发的次同步振荡问题,并探讨了基于电压源换流器高压直流(VSC-HVDC)系统的阻尼特性,旨在为海上风电场的安全稳定运行提供理论支持和技术参考。
随着全球对可再生能源需求的不断增长,海上风电因其资源丰富、风能质量高而成为重要的能源来源。然而,由于海上风电场与传统电网之间的电气连接方式特殊,尤其是在采用VSC-HVDC技术进行远距离传输时,可能会引发次同步振荡现象。次同步振荡是一种发生在发电机转子与系统之间频率不匹配时的低频振荡,可能导致设备损坏甚至系统崩溃,因此研究其阻尼特性具有重要意义。
在论文中,作者首先介绍了海上风电场的基本结构和VSC-HVDC系统的工作原理,阐述了两者结合后可能产生的动态耦合效应。接着,通过建立详细的数学模型,分析了不同工况下系统对次同步振荡的响应情况。此外,论文还讨论了影响阻尼特性的关键因素,如风电场容量、VSC-HVDC控制策略以及电网参数的变化等。
为了验证理论分析的正确性,作者采用了仿真方法对模型进行了验证。仿真结果表明,在合理的VSC-HVDC控制策略下,系统能够有效抑制次同步振荡的发生,提升整体运行的稳定性。同时,论文还提出了一些优化建议,如改进控制器设计、调整系统参数等,以进一步提高阻尼效果。
论文的研究成果对于指导实际工程中海上风电场的规划和设计具有重要参考价值。特别是在面对复杂电网环境时,如何通过VSC-HVDC系统实现有效的次同步振荡阻尼,已成为电力系统研究的重要课题之一。此外,该研究也为未来更大规模海上风电场的接入提供了理论依据和技术支持。
总体而言,《大型海上风电场经VSC_HVDC并网的次同步振荡阻尼特性分析》是一篇具有较高学术价值和工程应用意义的论文。它不仅深化了对次同步振荡机理的理解,也为解决海上风电并网中的稳定性问题提供了新的思路和方法。随着新能源技术的不断发展,此类研究将对推动电力系统的安全、高效运行发挥越来越重要的作用。
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