风电系统电压稳定性的Hopf分岔研究.pdf

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风电系统电压稳定性的

Hopf分岔研究

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目录

01

02

03

04

风电系统的重要性

缓解化石能源消耗,降低环境污优化能源结构,保障能源安全

促进可再生能源的发展,提高能

电压稳定性的定义和影响因素

电压稳定性定影响因素:风

义:指系统在电系统的特性、

受到扰动后,电力系统的

电压能够恢复构和运行方式、

到正常水平并负荷特性和运

Hopf分岔的数学模型

Hopf

风电系统电压稳定性研究中,Hopf

数学模型是描述Hopf

风电系统电压稳定性问题

风电系统的动态模型

风电系统的稳定性判据

频率稳定性:风电系统在受动态稳定性:风电系统在受

到扰动时,频率变化应迅速到外部干扰时,应保持稳定

恢复到正常范围。运行,不发生振荡或失步。

电压稳定性:风电系统正常

运行时,电压幅值和频率应

保持在允许范围内。

风电系统稳定性的仿真验证

仿真模型建立:仿真验证方法:仿真结果分析:

基于风电系统的采用时域仿真和通过对比不同风

动态模型,考虑频域仿真相结合速、风向和机械

风速、风向、机的方法,分析风故障下的仿真结

械故障等因素电系统的稳定性果,评估风电系

统的稳定性

风电系统电压稳定性的

Hopf分岔的数学描述

Hopf

在风电系统中,Hopf

数学上,Hopf分岔可以用微分方程或差分方程来表示

Hopf分岔对风电系统电压稳定性的影响

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Hopf分岔现象:风电系统中电压稳定性的一种动态行为,表现为系统状

态的周期性振荡。

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影响:Hopf分岔可能导致风电系统电压的剧烈波动,影

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