• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    以并網(wǎng)點電壓和機端電壓平穩(wěn)性為目標的風電場無功電壓協(xié)調(diào)控制

    2018-08-20 07:20:04蔡游明
    電力自動化設備 2018年8期
    關(guān)鍵詞:端電壓線電壓饋線

    蔡游明,李 征,蔡 旭

    (1. 上海交通大學 電子信息與電氣工程學院 風力發(fā)電研究中心,上海 200240;2. 東華大學 信息科學與技術(shù)學院,上海 201620)

    0 引言

    近年來,隨著世界能源格局的變化,新能源發(fā)電得到了迅猛發(fā)展。作為新能源主要發(fā)電形式之一的風力發(fā)電的入網(wǎng)比例不斷提高,對電網(wǎng)的影響已經(jīng)不容忽視。其中,風電場并網(wǎng)的無功電壓控制是受到廣泛關(guān)注的問題。大型風電場由于空間分布廣、風速分布差異較大且場內(nèi)集電線路較長,因而,當并網(wǎng)點(PCC)電壓控制在指令范圍內(nèi)時,機端電壓仍可能相差較大,在某些外部擾動作用下,會存在部分機端電壓越界的現(xiàn)象,影響系統(tǒng)安全運行。因此,需要對機端電壓進行控制。

    風電場的無功電壓控制可以從風電場和機組兩方面來進行,釋放機組的無功能力是首先被考慮的方案。目前,風電場大多配備了自動電壓控制(AVC)系統(tǒng),可以接受上級調(diào)度指令,同時對機組實行無功指令控制。內(nèi)容主要包括風電場無功需求整定、風電場無功指令分配、風電機組無功調(diào)節(jié)這3個方面。文獻[1-2]闡述了雙饋風電機組無功調(diào)節(jié)的機理,提出了針對風電場PCC電壓的控制策略,但由于風電場內(nèi)模型進行了等值,無法反映場內(nèi)線路參數(shù)分布特性對機端電壓的影響;文獻[3-4]對風電場無功需求整定進行了說明,介紹了風電場無功指令的離線控制與在線控制模式,但其是以風電場PCC電壓為單一控制目標;文獻[5-8]介紹了多種以雙饋機組的有功出力狀態(tài)為依據(jù)進行場內(nèi)無功指令分配的方法,考慮了機組無功能力或者無功裕度,但都沒有計及機組出力對自身端電壓的影響,甚至加大了機組端電壓與額定電壓的偏移量;文獻[9]所提出的風電場無功電壓控制策略通過功率預測預先對風電場無功補償設備進行調(diào)整,再對風電機組進行實時控制,控制目標僅僅是PCC電壓;文獻[10]所述方法考慮了場內(nèi)饋線電壓問題,以機端電壓作為機組無功指令分配的上下限約束,而沒有作為控制目標,這使得優(yōu)化計算的結(jié)果中有部分機組可能運行在端電壓約束邊緣,在外部擾動作用下存在電壓越限的風險;文獻[11-12]研究了以風電場內(nèi)所有機組端電壓偏差總和最小為目標函數(shù)的無功電壓優(yōu)化控制方法,該方法考慮了機端總的電壓偏差,但仍然無法保證各種運行條件下各機組電壓偏差適度,且優(yōu)化計算過程耗費的計算資源量大,難以滿足以秒級為控制周期的風電場AVC系統(tǒng)的控制需求;文獻[13]提出了一種基于模型預測控制的風電場無功電壓控制方法,以PCC電壓為控制目標,機端電壓作為控制的約束條件。

    綜上可見,現(xiàn)有的控制方法均沒有同時以PCC電壓和各機端電壓為控制目標,因而不能完備地解決機端電壓因擾動偏移越界的問題,而風電機組對電壓較為敏感,高低電壓耐受能力較弱,尤其對高電壓,1.1 p.u.可承受時間不超過1 s,可見控制機端電壓的重要性。此外,由于風電場內(nèi)網(wǎng)集電電壓屬于配電電壓等級,線路阻抗中的電阻成分使得有功功率與電壓不能完全解耦,有功發(fā)電功率的波動對各機組端電壓也會產(chǎn)生影響,因而對風電場內(nèi)機組端電壓的控制還與機組有功出力相關(guān)。

    本文在分析風電場內(nèi)網(wǎng)電壓分布特性的基礎上,以風電場PCC電壓和場內(nèi)風電機組端電壓為控制目標,提出了一種考慮饋線電壓分布的風電場無功指令分配方法,通過協(xié)調(diào)控制風電機組及無功補償裝置,在滿足風電場無功需求的同時優(yōu)化場內(nèi)饋線電壓,提升機組電壓安全裕度。采用實際大型風場的參數(shù)在RT-Lab實時仿真平臺上建立了風電場模型,以風電場實際數(shù)據(jù)作為輸入,驗證了所提方法的可行性。

    1 風電場內(nèi)網(wǎng)饋線電壓分布特性

    風電場集電系統(tǒng)的接線方式通常為風電場升壓站低壓母線采用單母線或單母線分段,每段母線上接有若干條饋線,每條饋線采用干線式連接方式鏈接多臺風電機組,對大型風電場往往可鏈接10~12臺機組;升壓站高壓母線經(jīng)輸電線路并入交流主網(wǎng),如圖1所示。

    圖1 大規(guī)模風電場電能匯聚拓撲Fig.1 Electric energy collection topology of large-scale wind farm

    中國典型的大型風電場有一百多臺機組,根據(jù)不同地形,每臺機組之間的距離為數(shù)百米至數(shù)千米不等,因而饋線始末距離往往在數(shù)千米至數(shù)十千米之間。根據(jù)某風電場實測數(shù)據(jù),重載時風電場升壓站低壓母線和饋線末端節(jié)點電壓相差可達5%[10],因此,風電場無功電壓控制在關(guān)注風電場PCC電壓的同時也應考慮風電場內(nèi)部的電壓分布。

    1.1 風電場PCC電壓及其變化規(guī)律

    設風電場內(nèi)共有N條干線式連接的饋線,每條饋線上有n臺風電機組;Z=R1+jX1為相鄰風電機組間集電線路阻抗(假設各機組之間距離相等);Zt=Rt+jXt為風機箱式變壓器阻抗;ZT=RT+jXT為風電場升壓變壓器阻抗(變壓器阻抗均歸算至高壓側(cè));Z2=R2+jX2為風電場外送線路阻抗;ZG=RG+jXG為外電網(wǎng)內(nèi)阻抗。本文將靠近升壓站的機組定義為上游機組,靠近饋線末端的機組定義為下游機組。

    首先對風電場PCC母線電壓進行分析。PCC電壓主要由電網(wǎng)母線電壓U0及風電場送出線電壓降落決定。風電場內(nèi)線路相較送出線路而言長度較短,故忽略風電場內(nèi)部線路及變壓器導致的功率損耗,根據(jù)輸電線路電壓降落計算[14]可得風電場升壓站高壓側(cè)母線電壓為:

    (1)

    雖然高壓輸電線路的電抗大于電阻,但風電場的有功出力往往遠大于無功出力,因此需計及風電場有功出力波動對PCC電壓的影響。目前風電機組通常以恒定功率因數(shù)運行,在超前和滯后0.95功率因數(shù)內(nèi)可調(diào)。根據(jù)式(1),可以得出風電場PCC電壓的變化規(guī)律:

    (2)

    其中,φ為風電場功率因數(shù)角。

    根據(jù)式(2),風電場PCC電壓隨風電場有功出力波動而變化的規(guī)律與風電場送出線路阻抗及風電場運行功率因數(shù)相關(guān)。

    若以某100 MW風電場實際參數(shù)為例,典型110 kV風電場外送線路取100 km,根據(jù)式(1),考慮極端情況,計算風電機組以功率因數(shù)為1和超前或滯后0.95恒功率因數(shù)運行,不同有功出力時風電場PCC電壓如圖2所示。

    圖2 風電場升壓站PCC電壓與風電場有功出力關(guān)系Fig.2 Relationship between PCC voltage of wind farm booster station and wind farm active power

    可以看出,隨著有功出力的增加,風電場PCC電壓也會相應提高,另一方面,若風電場無功輸出增加,PCC電壓也會進一步升高,而當風電場吸收無功功率大于外送線路充電功率時,PCC電壓會有所下降。在電網(wǎng)電壓穩(wěn)定的情況下,案例中的風電場PCC電壓會在109.5~114.5 kV之間波動。對于風電場群而言,在多個風電場公用一條并網(wǎng)送出線路的情況下,其風電場PCC電壓波動范圍將更大。

    1.2 機組機端電壓分布規(guī)律

    根據(jù)風電場PCC電壓可以推導得到風電場升壓站低壓母線電壓的表達式為:

    (3)

    由于大型風電場內(nèi)集電線路相較輸電線路而言是電壓等級在10 kV以上的短線路,電壓損失計算可忽略電壓降落橫分量,同時可以忽略線路對地分布電容產(chǎn)生的無功功率,得各機組機端電壓表達式為:

    (4)

    其中,kT和kt分別為風電場升壓變壓器與機組箱式變壓器變比;ULN為風電場內(nèi)部饋線網(wǎng)絡額定電壓。由式(3)可見,風電機組的電壓水平首先取決于風電場PCC母線電壓,當風電場PCC母線電壓偏高或者偏低時,風電場內(nèi)機組的機端電壓也會出現(xiàn)相應的提高或者降低,因此風電場電壓控制首先應該將風電場PCC母線電壓控制在合理范圍之內(nèi)。

    另一方面,機端電壓也與機組的有功無功出力相關(guān),出力的波動也將引起機端電壓的波動。因此當風電場PCC母線電壓被控制在合理范圍之內(nèi)時,機組的端電壓仍可能隨著集電線路上的潮流分布變化而產(chǎn)生偏移。機組輸出的有功功率變化主要源于風速,而無功功率則取決于機組的無功功率控制策略。

    此外,機組箱式變壓器在運行過程中也會從外界吸收無功,根據(jù)式(4),機組機端電壓與額定電壓之間的偏差還取決于有功功率的大小及無功功率的流向及大小。

    當機組運行在恒功率因數(shù)時,式(4)可以寫為:

    (5)

    則相鄰2臺機組之間的機端電壓差可以表示為:

    ΔU=UGj-i-UGj-(i+1)=

    (6)

    當機組運行在單位功率因數(shù)時,式(5)可以簡化為:

    (7)

    相鄰2臺機組之間的機端電壓差可以簡化為:

    ΔU=UGj-i-UGj-(i+1)=

    (8)

    根據(jù)式(8),風電場內(nèi)機組機端電壓差受上游機組有功總量及2臺機組之間有功出力之差的影響。ΔU可正可負,越靠近上游,ΔU的絕對值越小,即2臺機組之間機端電壓差越小。ΔU隨著機組出力的動態(tài)過程而不斷變化。

    以風電場某實際工況為例,機組以0.95恒功率因數(shù)運行,根據(jù)風電場機組和線路參數(shù)仿真得到風電場饋線上(10臺機組)的電壓分布如圖3所示。

    圖3 某工況下風電場內(nèi)饋線電壓分布Fig.3 Feeder voltage distribution of wind farm under a certain operation condition

    可見,風電場內(nèi)饋線末端電壓相較始端會有所提高,然而,我國《風電場接入電網(wǎng)技術(shù)規(guī)定》要求風電場并網(wǎng)點的電壓偏移在-10%~10%之間時,場內(nèi)的風電機組應能正常運行。這就意味著即使PCC的電壓在正常運行范圍之內(nèi),饋線末端的風電機組運行端電壓也完全有可能會超出-10%~10%的電壓區(qū)間,從而導致機組不能正常工作或觸發(fā)高電壓保護動作而脫網(wǎng)。

    2 考慮風電場內(nèi)部電壓分布特性的風電場無功電壓協(xié)調(diào)控制

    風電場無功電壓控制采用分級控制,主要有2個層次:風電場根據(jù)上級電網(wǎng)電壓指令進行無功功率需求整定并通過相應策略進行無功功率指令的分配,此為一級控制;風電機組接受風電場無功指令,通過變流器進行無功調(diào)節(jié),此為二級控制。本文采取如圖4所示的風電場無功電壓控制結(jié)構(gòu)。

    圖4 風電場無功電壓控制結(jié)構(gòu)Fig.4 Structure of wind farm AVC

    2.1 風電場無功功率需求Qwref的整定

    風電場既可直接接受上級下發(fā)的無功指令作為自身無功需求值,也可按照設定電壓或者電壓曲線進行無功整定[15]。

    采用無功指令控制模式時,上級控制通過最優(yōu)潮流計算風電場的無功指令值Qwref并下發(fā)至風電場,風電場根據(jù)相應的分配指令落實。采用電壓指令控制模式時,一般首先選擇PCC電壓作為控制對象。將PCC參考電壓與實際電壓進行比較,利用比例控制器或者帶死區(qū)的比例積分(PI)控制器得到整個風電場的無功總需求Qwref。

    根據(jù)圖4左框可得風場無功指令Qwref值:

    (9)

    高壓輸電線路兩端的電壓幅值差主要是電壓降落的縱分量引起的,故:

    ΔUPCC≈PWR2+QWX2/UPCC

    (10)

    忽略高壓輸電線路中的電阻可得:

    (11)

    則PI調(diào)節(jié)器的PI系數(shù)kp≈UPCC/X2。PI調(diào)節(jié)器經(jīng)比例項后產(chǎn)生的累積誤差通過積分項消除,系數(shù)ki可按照實際系統(tǒng)根據(jù)經(jīng)驗選取。

    2.2 計及內(nèi)網(wǎng)電壓優(yōu)化分布的無功控制策略

    風電場所承擔的無功需求需要通過風電場內(nèi)無功補償裝置及風電機組落實,因此,需要根據(jù)一定的準則在無功補償裝置及各風電機組之間進行合理分配。無功功率分配策略需考慮無功源的邊界約束條件及響應特性、控制靈敏度差異、動態(tài)容量約束、端電壓約束,形成多源協(xié)調(diào)控制策略。

    從調(diào)節(jié)特性上來看,可投切的電容、電抗屬于離散調(diào)節(jié),動作時間為秒級,可以用于粗調(diào)壓;靜止無功補償器(SVC)、靜止無功發(fā)生器(SVG)等動態(tài)無功補償設備屬于連續(xù)調(diào)節(jié),動作時間為毫秒級,可以用于細調(diào)壓。目前國內(nèi)風電場建設正逐漸利用SVC、SVG取代可投切電容、電抗。風機采取無功功率指令控制,可以在連續(xù)域內(nèi)進行調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)動作時間一般為毫秒級。

    從可輸出功率來看,風電機組可輸出的無功功率邊界是動態(tài)的,受到有功出力大小的限制。對于雙饋機型,定子側(cè)和網(wǎng)側(cè)變流器均能發(fā)出無功功率,且均存在相應的輸出極限??砂凑斩ㄗ觽?cè)優(yōu)先的原則在機組內(nèi)部進行無功分配。

    由于風電場內(nèi)任意機組的端電壓不僅僅取決于所并入電網(wǎng)的電壓,也和風電場內(nèi)任意一臺機組的有功、無功出力及線路阻抗相關(guān),在此首先討論風電場內(nèi)任意一臺機組的輸出變化對其他機組端電壓的影響,得到機端電壓與機組無功出力之間的關(guān)系??紤]到為保證區(qū)域電壓穩(wěn)定,風電匯聚的上級樞紐變電站一般都裝有SVC、SVG等快速無功補償設備對變電站母線電壓進行閉環(huán)控制,實現(xiàn)調(diào)度指令的快速跟蹤。而在上級指令周期中,風電場的無功電壓控制周期為秒級,因此在此可以近似認為U0為恒定值。則根據(jù)式(1)、式(2)可以導出機組端電壓與風電場內(nèi)各機組無功出力的相關(guān)矩陣:

    (12)

    其中,UGj-k為一條饋線上第k臺機組的機端電壓;QGj-i為同一饋線上第i臺機組的無功出力;QGl-i為其他饋線機組無功出力。根據(jù)西北某風電場典型參數(shù)可以計算得出式(12)中機組機端電壓相對自身無功調(diào)節(jié)的相關(guān)系數(shù)約為相應風電場內(nèi)其他機組的10倍。由于大型風電場通常有上百臺機組,因而其他機組的輸出無功不可忽略。

    在控制后期內(nèi),機組的無功出力保持恒定,但有功出力隨風速而波動,設在風電場無功電壓控制周期內(nèi)由于有功出力的變化而產(chǎn)生的機端電壓相對參考值產(chǎn)生的偏移為ΔUGj-k:

    (13)

    (14)

    一個風電場內(nèi)所有機組的電壓改變量均可通過式(13)求得。

    定義式(15)中的系數(shù)矩陣為機組電壓無功相關(guān)系數(shù)矩陣,可根據(jù)式(13)計算得到,該系數(shù)矩陣可根據(jù)實際風電場線路阻抗、電壓等級通過離線計算得到。該式表達了風電場中各機組間的無功-電壓變化耦合關(guān)系,即機組的無功出力變化引起自身及其他機組電壓的變化情況,由此可進行風電場內(nèi)機端電壓的協(xié)調(diào)控制。

    (15)

    其次,討論場內(nèi)的無功分配。場內(nèi)機組的無功調(diào)節(jié)也影響風電場PCC電壓。風電場獲得上級下發(fā)的PCC母線電壓參考值后,由AVC系統(tǒng)計算整個風電場的無功指令Qwref,再將實時獲取的機組端電壓數(shù)據(jù)與各自機端電壓參考值Uiref之差作為目標函數(shù)進行優(yōu)化計算,即為:

    (16)

    (17)

    其中,Qsmax、Qsmin為機組定子側(cè)無功極限;Qcmax、Qcmin為機組轉(zhuǎn)子側(cè)無功極限。

    (18)

    (19)

    其中,Us為定子繞組電壓;Ls為定子電感;Lm為激磁電感;ωs為電網(wǎng)角速度;irmax為轉(zhuǎn)子最大電流;Ps為定子側(cè)有功功率;Sn為變流器額定功率;Pc為變流器側(cè)有功功率。

    根據(jù)以上無功分配策略進行無功功率分配能保證風電場PCC電壓滿足要求的情況下優(yōu)化風電場內(nèi)饋線電壓的分布。

    3 仿真分析

    參照目前大規(guī)模風電場的實際情況,本文建立了100 MW的風電場,該風電場裝有50臺2 MW的雙饋機組,風電場內(nèi)共有5條饋線,每條饋線安裝有10臺機組,每臺風機箱式變壓器容量1 600 kV·A,空載電流0.8%,阻抗電壓6.5%。機組之間距離0.4 km,線路型號LGJ-185。風電場經(jīng)一臺容量為100 MV·A、變比為110 kV/35 kV的變壓器升壓,經(jīng)過100 km長度外送線路與電網(wǎng)連接,線路型號為LGJ-240。風電場升壓站低壓母線裝有一臺容量為20 Mvar的SVG。對風電場采用3種控制策略,分別為本文所提出的協(xié)調(diào)控制策略和已有的2種常用控制方法。已有的2種控制方法均以風電場PCC電壓為控制目標,具體實現(xiàn)方法為:優(yōu)先利用風電場的動態(tài)無功補償裝置滿足風電場的無功需求,不足部分按照機組無功能力分配給各臺機組;優(yōu)先利用機組的無功能力滿足風電場的無功需求,按照機組無功能力分配給各臺機組,不足部分由動態(tài)無功補償裝置填補。

    3.1 風速擾動下PCC電壓控制能力

    首先考察控制策略對風電場PCC電壓控制的能力。以母線電壓參考值Uref=1.0 p.u.為例,在仿真過程中對每臺機組的風速設置階躍上升0.5 m/s。對比3種控制策略下風電場PCC母線電壓情況,如圖5所示。

    圖5 3種控制策略下風電場PCC電壓Fig.5 PCC voltage of wind farm under three control strategies

    從仿真結(jié)果可以看出,穩(wěn)態(tài)情況下3種控制策略均能將母線電壓控制在目標值附近,且均能在擾動發(fā)生后迅速地調(diào)整電壓,保持母線電壓恒定。

    3.2 協(xié)調(diào)控制對機端電壓的控制能力

    考察風電場內(nèi)饋線電壓分布情況。分別設置風電場PCC電壓參考值Uref為1.0 p.u.及1.04 p.u.,在風電場高出力狀態(tài)與中等出力狀態(tài)下的機端電壓分別如圖6、7所示,相關(guān)參數(shù)對比如表1、2所示。

    從仿真結(jié)果中可以看出,3種無功控制方法均能滿足風電場PCC電壓的需求,但未將機端電壓納入控制目標的控制策略會對機組機端電壓造成不利影響。

    3.3 風速波動情況下協(xié)調(diào)控制能力

    將實際風電場內(nèi)機組秒級風速作為輸入,驗證所提出的協(xié)調(diào)控制策略在風速波動過程中的控制能力。仿真設置風電場AVC指令周期為6 s,PCC電壓參考值為1.0 p.u.。圖10為風電場內(nèi)一條饋線上10臺機組的風速曲線。

    圖6 Uref=1.0 p.u. 時不同控制策略下機組的機端電壓Fig.6 Generator voltage for different control strategies with Uref=1.0 p.u.

    圖7 Uref=1.04 p.u. 時不同控制策略下機組的機端電壓Fig.7 Generator voltage for different control strategies with Uref=1.04 p.u.

    風電場出力控制策略平均值/V標準差中等出力SVG優(yōu)先級高692.10.70機組優(yōu)先級高691.40.69本文策略691.70.49高出力SVG優(yōu)先級高694.01.09機組優(yōu)先級高695.31.11本文策略693.30.77

    表2 Uref=1.04 p.u. 時不同控制策略下機組機端電壓對比Table 1 Comparison of generator voltage among different control strategies with Uref=1.04 p.u.

    圖10 單條饋線機組風速曲線Fig.10 Wind speed of wind turbines on one feeder

    圖11為風電場PCC母線電壓,由圖可見,在機組出力隨風速波動的情況下,PCC母線電壓能較精準地跟蹤參考電壓,主要的偏差量是由無功需求整定環(huán)節(jié)的控制死區(qū)造成的。每個控制周期內(nèi)電壓出現(xiàn)小幅偏移是由控制指令周期之間指令值保持恒定,但風速不斷變化導致的。

    圖11 風電場PCC母線電壓Fig.11 PCC voltage of wind farm

    圖12為同一條饋線首端機組和末端機組機端電壓??梢姡麄€動態(tài)過程中,首末端機組機端電壓始終接近1.0 p.u.,在指令周期內(nèi)雖有小幅變化,但不會產(chǎn)生較大越變。

    圖12 同一條饋線首、末端機組機端電壓Fig.12 Generator voltage of wind turbines at two terminals of same feeder

    3.4 電網(wǎng)電壓波動情況下協(xié)調(diào)控制效果

    本文所提出的協(xié)調(diào)控制策略旨在滿足風電場PCC電壓要求的情況下改善風電場內(nèi)部機組機端電壓分布,在外部電網(wǎng)電壓波動的情況下,減少風電機組因機端電壓越限而導致脫網(wǎng)的事故。

    仿真設置在中等風速條件下,2 s時外部電網(wǎng)電壓階躍提升,風電場AVC系統(tǒng)無法迅速對電壓波動作出響應,導致風電場PCC電壓發(fā)生階躍,如圖13所示。

    圖13 風電場PCC電壓Fig.13 PCC voltage of wind farm

    風電場PCC電壓抬升會使場內(nèi)電壓抬升,機組機端電壓會超出1.1 p.u.,從而導致機組脫網(wǎng)。圖14對比了不同控制策略下發(fā)生上述擾動后風電場輸出功率的情況。

    圖14 電網(wǎng)電壓擾動后風電場出力Fig.16 Wind farm output after voltage disturbance of power grid

    從圖14可以看出,在本文所提出的控制策略情況下發(fā)生該擾動后,風電場內(nèi)機組均保持并網(wǎng),電壓擾動發(fā)生后風電場輸出功率不變,而另外2種控制策略情況下均有饋線末端部分機組脫網(wǎng),導致風電場輸出功率減小。

    綜上所述,所提出的協(xié)調(diào)控制策略能在實際動態(tài)過程中對PCC母線電壓及機組機端電壓進行有效的控制。

    本文提出的無功控制策略在減弱機組電壓升高的同時減小了機端電壓的差異,機組均處于風電場PCC母線電壓(標幺值)附近,從而提高了機組電壓裕度,降低了機組因電壓越限而發(fā)生故障的概率。

    4 結(jié)論

    本文分析了大規(guī)模風電場PCC電壓及場內(nèi)集電線路的電壓分布規(guī)律:電網(wǎng)電壓恒定時,風電場PCC電壓隨風電場有功出力增大而提高;離升壓站電氣距離越遠的機組機端電壓升高越多。

    本文提出了一種風電場多目標無功電壓控制方法,在滿足風電場PCC電壓要求的前提下,優(yōu)化了風電場內(nèi)的電壓分布。仿真結(jié)果表明,該控制策略通過協(xié)調(diào)控制風電機組與快速無功補償裝置可以有效地維持風電場PCC電壓,且將機組機端電壓控制在指令參考值附近,減少了風電場內(nèi)機組機端電壓的差異,該控制方法在動態(tài)過程中同樣具有理想的控制效果。

    猜你喜歡
    端電壓線電壓饋線
    變電站10KV饋線開關(guān)與線路開關(guān)的保護配合應注意的要點
    電子測試(2017年11期)2017-12-15 08:52:25
    勵磁調(diào)節(jié)器PT回路故障后機端電壓變化分析
    人工心臟無位置傳感器無刷直流電動機非導通相端電壓分析
    微特電機(2016年3期)2016-11-29 09:43:45
    基于新型材料的短波饋線實踐
    配網(wǎng)饋線接地定位及環(huán)供支線接地選線判據(jù)探討
    鈦管蒸發(fā)器在酸性溶液中的防腐防垢
    微電網(wǎng)儲能系統(tǒng)下垂協(xié)調(diào)控制與母線電壓控制策略
    電測與儀表(2015年4期)2015-04-12 00:43:06
    基于ANN模型的在線電壓穩(wěn)定裕度評估
    電測與儀表(2015年5期)2015-04-09 11:30:46
    通信機房不間斷電源蓄電池的應用與維護
    江蘇通信(2014年4期)2014-04-14 06:18:42
    饋線自動化終端設備智能接入的研究
    色老头精品视频在线观看| 亚洲国产精品sss在线观看| 无限看片的www在线观看| 亚洲精品av麻豆狂野| 日日爽夜夜爽网站| 麻豆成人av在线观看| 国内精品一区二区在线观看| 熟女电影av网| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 免费看a级黄色片| 国产成人系列免费观看| 18禁国产床啪视频网站| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 久久性视频一级片| 久久久久国产一级毛片高清牌| 很黄的视频免费| 免费搜索国产男女视频| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 亚洲第一电影网av| 国产激情偷乱视频一区二区| 熟女电影av网| 欧美午夜高清在线| 我要搜黄色片| 99精品久久久久人妻精品| e午夜精品久久久久久久| 成人18禁在线播放| 日韩欧美在线乱码| 两个人的视频大全免费| 日韩有码中文字幕| 很黄的视频免费| 看片在线看免费视频| 亚洲专区国产一区二区| 亚洲激情在线av| 淫秽高清视频在线观看| 黄片大片在线免费观看| 性色av乱码一区二区三区2| 色播亚洲综合网| 欧美在线一区亚洲| 国产视频内射| 亚洲国产欧美网| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | netflix在线观看网站| 又黄又爽又免费观看的视频| 久久国产乱子伦精品免费另类| 18美女黄网站色大片免费观看| 最近最新中文字幕大全免费视频| 亚洲人与动物交配视频| 国产激情久久老熟女| 欧美大码av| 99热这里只有精品一区 | 女人被狂操c到高潮| 精品午夜福利视频在线观看一区| 制服人妻中文乱码| 亚洲成av人片在线播放无| 在线a可以看的网站| 久久精品人妻少妇| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 在线国产一区二区在线| 国产高清视频在线观看网站| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 婷婷精品国产亚洲av在线| 久久欧美精品欧美久久欧美| 日本免费一区二区三区高清不卡| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 国产欧美日韩一区二区三| 国产一区二区在线av高清观看| 90打野战视频偷拍视频| 无人区码免费观看不卡| 日韩大尺度精品在线看网址| 亚洲电影在线观看av| 国产真人三级小视频在线观看| 国产午夜精品久久久久久| 日韩大码丰满熟妇| 欧美成狂野欧美在线观看| 亚洲男人的天堂狠狠| 亚洲成av人片在线播放无| 三级国产精品欧美在线观看 | 日本免费一区二区三区高清不卡| 午夜视频精品福利| 日本五十路高清| 欧美黑人欧美精品刺激| a在线观看视频网站| 国产精品亚洲av一区麻豆| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 曰老女人黄片| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 日韩中文字幕欧美一区二区| 中文亚洲av片在线观看爽| av国产免费在线观看| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 久久久久亚洲av毛片大全| 亚洲精品色激情综合| 久久久久久久精品吃奶| 久久久国产成人免费| 欧美国产日韩亚洲一区| 成年版毛片免费区| 午夜影院日韩av| 久久久久久久午夜电影| 亚洲人成伊人成综合网2020| 中文字幕av在线有码专区| 亚洲专区字幕在线| 人人妻人人澡欧美一区二区| 久久久久久久久久黄片| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 最近最新免费中文字幕在线| 午夜成年电影在线免费观看| 又大又爽又粗| 好男人在线观看高清免费视频| 亚洲人成电影免费在线| 免费在线观看日本一区| 老司机靠b影院| 五月伊人婷婷丁香| 亚洲精华国产精华精| 精品午夜福利视频在线观看一区| 成人一区二区视频在线观看| 亚洲国产高清在线一区二区三| 一区福利在线观看| 啪啪无遮挡十八禁网站| 国产av一区在线观看免费| 一边摸一边做爽爽视频免费| 久久天堂一区二区三区四区| av超薄肉色丝袜交足视频| 伦理电影免费视频| 亚洲 国产 在线| 国产精品爽爽va在线观看网站| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 国产亚洲精品一区二区www| 在线视频色国产色| 俺也久久电影网| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 老熟妇仑乱视频hdxx| 久久久国产精品麻豆| 99久久精品国产亚洲精品| 一本大道久久a久久精品| 啦啦啦免费观看视频1| 欧美在线一区亚洲| 国产成人av激情在线播放| 免费在线观看影片大全网站| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 又爽又黄无遮挡网站| 国产伦一二天堂av在线观看| 婷婷六月久久综合丁香| 国产成人aa在线观看| 国产熟女xx| 亚洲自拍偷在线| 两个人视频免费观看高清| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 久久99热这里只有精品18| 午夜免费激情av| 亚洲精品av麻豆狂野| 99国产极品粉嫩在线观看| 日本免费a在线| 欧美另类亚洲清纯唯美| 成人av一区二区三区在线看| 极品教师在线免费播放| 日本三级黄在线观看| 国产一级毛片七仙女欲春2| 国产三级黄色录像| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 又黄又爽又免费观看的视频| 88av欧美| 老鸭窝网址在线观看| 久久午夜亚洲精品久久| 久久性视频一级片| 最近在线观看免费完整版| 亚洲五月婷婷丁香| 精品熟女少妇八av免费久了| 首页视频小说图片口味搜索| 亚洲在线自拍视频| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 国产免费av片在线观看野外av| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 亚洲欧美精品综合久久99| 一二三四在线观看免费中文在| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 欧美成人免费av一区二区三区| 精品不卡国产一区二区三区| 嫩草影院精品99| 亚洲欧美精品综合久久99| 亚洲国产高清在线一区二区三| 一个人免费在线观看的高清视频| 正在播放国产对白刺激| 国产三级在线视频| 国产精华一区二区三区| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 国产成人一区二区三区免费视频网站| 日本成人三级电影网站| 叶爱在线成人免费视频播放| 91老司机精品| 99re在线观看精品视频| 可以在线观看的亚洲视频| 无限看片的www在线观看| 1024香蕉在线观看| 首页视频小说图片口味搜索| 亚洲成人久久性| 久久中文字幕一级| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| av国产免费在线观看| 欧美成狂野欧美在线观看| 黑人操中国人逼视频| 国内揄拍国产精品人妻在线| tocl精华| 国产精品一区二区精品视频观看| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 久久国产精品人妻蜜桃| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 给我免费播放毛片高清在线观看| 欧美激情久久久久久爽电影| 久久精品综合一区二区三区| 中文在线观看免费www的网站 | 成人三级做爰电影| 男人舔奶头视频| 老鸭窝网址在线观看| 天堂av国产一区二区熟女人妻 | 成年免费大片在线观看| 日本黄大片高清| 亚洲九九香蕉| 啦啦啦韩国在线观看视频| 丁香欧美五月| 国产成人av教育| 国产乱人伦免费视频| 哪里可以看免费的av片| 欧美国产日韩亚洲一区| 村上凉子中文字幕在线| 99精品久久久久人妻精品| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 五月玫瑰六月丁香| www.精华液| ponron亚洲| 男女之事视频高清在线观看| 天堂av国产一区二区熟女人妻 | 可以免费在线观看a视频的电影网站| 午夜两性在线视频| 欧美zozozo另类| 欧美最黄视频在线播放免费| 婷婷六月久久综合丁香| 久久草成人影院| 久久婷婷成人综合色麻豆| 性色av乱码一区二区三区2| xxx96com| 国产精品久久久人人做人人爽| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国产精品98久久久久久宅男小说| 欧美日韩乱码在线| 看片在线看免费视频| avwww免费| 精品欧美国产一区二区三| 天天一区二区日本电影三级| 久久久久久久午夜电影| 99热这里只有是精品50| 99久久精品热视频| 成年女人毛片免费观看观看9| 三级国产精品欧美在线观看 | 精品久久久久久成人av| 亚洲乱码一区二区免费版| 在线观看免费日韩欧美大片| 国语自产精品视频在线第100页| 九九热线精品视视频播放| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 日本 av在线| 免费在线观看成人毛片| 老汉色∧v一级毛片| 99久久无色码亚洲精品果冻| 欧美乱色亚洲激情| 九九热线精品视视频播放| 观看免费一级毛片| 草草在线视频免费看| 欧美乱妇无乱码| 日本熟妇午夜| 舔av片在线| 国产精品久久电影中文字幕| 成人三级黄色视频| bbb黄色大片| 熟女电影av网| 一级片免费观看大全| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 亚洲国产欧美网| 久久精品国产清高在天天线| 欧美中文综合在线视频| 少妇人妻一区二区三区视频| 很黄的视频免费| 精品国产亚洲在线| 精品久久久久久久末码| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 亚洲国产欧美人成| 成人一区二区视频在线观看| 国产高清视频在线观看网站| 日本在线视频免费播放| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 免费在线观看影片大全网站| 精品久久久久久久毛片微露脸| 久久人妻av系列| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 免费在线观看黄色视频的| 久热爱精品视频在线9| 免费看美女性在线毛片视频| 国产av麻豆久久久久久久| 久久中文看片网| 成年女人毛片免费观看观看9| 久久精品人妻少妇| 午夜精品久久久久久毛片777| 国产精品1区2区在线观看.| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 久久久久久久久中文| 亚洲男人天堂网一区| 日本三级黄在线观看| 日本免费一区二区三区高清不卡| 天堂动漫精品| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 亚洲色图av天堂| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 波多野结衣高清作品| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 亚洲中文日韩欧美视频| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 一区二区三区激情视频| 99热这里只有是精品50| 岛国在线观看网站| 美女午夜性视频免费| 天天添夜夜摸| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 亚洲九九香蕉| www国产在线视频色| 欧美激情久久久久久爽电影| 草草在线视频免费看| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 中文字幕久久专区| 亚洲av美国av| 久久热在线av| 宅男免费午夜| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 色噜噜av男人的天堂激情| 夜夜夜夜夜久久久久| 老熟妇仑乱视频hdxx| 国产av又大| 在线a可以看的网站| av视频在线观看入口| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 在线国产一区二区在线| 国产午夜精品久久久久久| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 亚洲成人国产一区在线观看| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 久久99热这里只有精品18| 国产激情久久老熟女| 在线视频色国产色| 精品日产1卡2卡| 亚洲乱码一区二区免费版| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 欧美一区二区精品小视频在线| 真人一进一出gif抽搐免费| 激情在线观看视频在线高清| 欧美黑人巨大hd| 手机成人av网站| 51午夜福利影视在线观看| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 国产伦人伦偷精品视频| 超碰成人久久| 18禁美女被吸乳视频| 色综合婷婷激情| 91成年电影在线观看| 国产1区2区3区精品| 久久香蕉国产精品| 一区二区三区国产精品乱码| АⅤ资源中文在线天堂| 国产成人av激情在线播放| 黄片小视频在线播放| 久久热在线av| 九色成人免费人妻av| 怎么达到女性高潮| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 一级毛片高清免费大全| 舔av片在线| 国产午夜精品论理片| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 露出奶头的视频| 午夜日韩欧美国产| 国产亚洲精品久久久久5区| 国产亚洲精品一区二区www| 日韩欧美免费精品| 曰老女人黄片| 在线观看午夜福利视频| 国产精品久久久久久久电影 | 99国产综合亚洲精品| 午夜日韩欧美国产| 黄频高清免费视频| 白带黄色成豆腐渣| 1024视频免费在线观看| 亚洲中文字幕日韩| 精品熟女少妇八av免费久了| 久久精品人妻少妇| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 少妇人妻一区二区三区视频| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 午夜a级毛片| 国产精品 欧美亚洲| 少妇被粗大的猛进出69影院| 国产精品一区二区免费欧美| 国产精品日韩av在线免费观看| 国产激情偷乱视频一区二区| 国产精品爽爽va在线观看网站| 91九色精品人成在线观看| 黄频高清免费视频| 黄色成人免费大全| 国产精华一区二区三区| 亚洲全国av大片| 欧美色欧美亚洲另类二区| 日韩精品青青久久久久久| 最新在线观看一区二区三区| 一区福利在线观看| 日本一本二区三区精品| 久久精品综合一区二区三区| 亚洲专区字幕在线| 啪啪无遮挡十八禁网站| 久久精品91蜜桃| 久9热在线精品视频| 一进一出抽搐gif免费好疼| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 久久欧美精品欧美久久欧美| 三级毛片av免费| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| av视频在线观看入口| 欧美日韩乱码在线| 在线看三级毛片| 黄色 视频免费看| www.www免费av| 免费无遮挡裸体视频| 婷婷精品国产亚洲av| 亚洲九九香蕉| 真人做人爱边吃奶动态| 五月伊人婷婷丁香| 老司机午夜十八禁免费视频| 国产一级毛片七仙女欲春2| av视频在线观看入口| 一本综合久久免费| 久久久久久久午夜电影| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 午夜免费激情av| 欧美精品啪啪一区二区三区| 精品久久久久久久末码| 国产一级毛片七仙女欲春2| 久久香蕉激情| 在线视频色国产色| 午夜成年电影在线免费观看| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 国产成人精品久久二区二区免费| 狠狠狠狠99中文字幕| 亚洲av五月六月丁香网| 午夜免费激情av| 亚洲专区中文字幕在线| 欧美黄色淫秽网站| av在线播放免费不卡| 国产久久久一区二区三区| 亚洲,欧美精品.| 日日爽夜夜爽网站| 性色av乱码一区二区三区2| 亚洲专区国产一区二区| 在线观看免费午夜福利视频| 成人国产一区最新在线观看| 亚洲欧美激情综合另类| 婷婷六月久久综合丁香| 亚洲精品av麻豆狂野| 亚洲性夜色夜夜综合| 又黄又爽又免费观看的视频| 成人手机av| 国产精品影院久久| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 久久中文看片网| 99国产精品99久久久久| 69av精品久久久久久| 一区二区三区激情视频| 欧美色欧美亚洲另类二区| 国产一区在线观看成人免费| 观看免费一级毛片| 亚洲性夜色夜夜综合| 国语自产精品视频在线第100页| 国产精华一区二区三区| 人人妻人人澡欧美一区二区| 在线观看日韩欧美| 国产一区二区三区视频了| 18美女黄网站色大片免费观看| www日本在线高清视频| 国产三级黄色录像| 99精品在免费线老司机午夜| 一级a爱片免费观看的视频| 深夜精品福利| 高潮久久久久久久久久久不卡| 亚洲av成人av| 最新美女视频免费是黄的| 亚洲国产看品久久| av片东京热男人的天堂| 亚洲全国av大片| 麻豆国产av国片精品| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 欧美zozozo另类| 又黄又粗又硬又大视频| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| АⅤ资源中文在线天堂| 亚洲 欧美一区二区三区| 久久久水蜜桃国产精品网| 窝窝影院91人妻| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 国产1区2区3区精品| 亚洲中文av在线| 波多野结衣巨乳人妻| 国产三级黄色录像| 精品高清国产在线一区| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 国产探花在线观看一区二区| 国产高清视频在线观看网站| 成人一区二区视频在线观看| av有码第一页| 99久久99久久久精品蜜桃| www.999成人在线观看| 午夜日韩欧美国产| 中亚洲国语对白在线视频| 日韩免费av在线播放| 亚洲男人的天堂狠狠| 国产高清视频在线观看网站| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 亚洲精品久久国产高清桃花| 亚洲全国av大片| 精品久久久久久成人av| 十八禁网站免费在线| 搞女人的毛片| 久久午夜亚洲精品久久| 一级a爱片免费观看的视频| 99热这里只有是精品50| 制服丝袜大香蕉在线| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 国产亚洲av嫩草精品影院| 黄色 视频免费看| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 国产69精品久久久久777片 | 特级一级黄色大片| 99国产综合亚洲精品| 欧美日本视频| 欧美一区二区国产精品久久精品 | 午夜影院日韩av| 欧美一级毛片孕妇| 亚洲美女视频黄频| 制服人妻中文乱码| 一二三四社区在线视频社区8| 一级毛片精品| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 国产高清视频在线播放一区| 可以在线观看的亚洲视频| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 婷婷丁香在线五月| 国产精品久久久人人做人人爽| 精品第一国产精品| 精品乱码久久久久久99久播| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 久久中文字幕人妻熟女| 日韩精品中文字幕看吧| 亚洲精华国产精华精| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 在线观看日韩欧美| 日本五十路高清| 色av中文字幕| 香蕉av资源在线| 国产99久久九九免费精品| 最近视频中文字幕2019在线8| 欧美成人午夜精品| 精品久久蜜臀av无| 国产精品一区二区三区四区久久| 国产精品野战在线观看| 久久久久国内视频| 亚洲精品一区av在线观看| 日本一本二区三区精品| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 免费在线观看影片大全网站| 日本在线视频免费播放| 丝袜美腿诱惑在线| 亚洲熟女毛片儿| 国产精品亚洲av一区麻豆| 免费电影在线观看免费观看| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 日本一区二区免费在线视频| 1024香蕉在线观看| 无限看片的www在线观看| 在线观看日韩欧美| 亚洲激情在线av| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 香蕉国产在线看| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 国产亚洲精品av在线| 好男人在线观看高清免费视频| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 国产熟女xx| 日韩大码丰满熟妇| 日韩成人在线观看一区二区三区| 日日夜夜操网爽| 日韩高清综合在线| 国产真人三级小视频在线观看| 丁香六月欧美| 99riav亚洲国产免费| 日韩欧美精品v在线| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 日韩av在线大香蕉| 免费看a级黄色片| 99精品在免费线老司机午夜| 又大又爽又粗| 啦啦啦免费观看视频1| 亚洲av成人一区二区三| 亚洲成av人片免费观看| 草草在线视频免费看|