毕业论文课题相关文献综述
一.研究背景近年来,随着全球对于可再生能源的关注日益提升,风力发电也逐渐成为了开发热点[1-2]。
根据彭博新能源财经(BNEF)公布的数据,2019年中国新增风电机组容量高达28.9GW,相较2018年增长37%。
其中,陆上风电新增26.2GW,增速为36%;海上风电新增2.7GW,增速高达57%。
现阶段陆上风电技术已较为成熟,但是陆上风电受土地因素制约,对风能的利用范围有限。
相较而言,海上风能资源丰富,地域广阔,海上噪声干扰也相对较少[3],更重要的是,我国的负荷中心主要集中沿海地区,而陆上风电场一般建在远离负荷中心的西部。
大规模陆上风电的开发受长距离输电以及经济因素制约,而海上风电则可以较短的输电距离直接供给负荷中心,因此由陆上风电转向海上风电将是必然的发展趋势。
并且,合理利用海上风能资源也是符合能源可持续发展的重要举措。
但是风电机组容量的不断增加也给电网的运行带来了更多的问题:风电功率的波动导致接入的电网电压变化,影响用户供电质量;风电功率的日变化曲线往往与电网的负荷曲线不一致,而且在风速变化时,往往使得功率变化很大,这对电力系统的调频和调峰都提出了更高的要求;对于孤立电网,大量并入风电可能会导致频率失稳。
并且相较陆上风电来说,海上风电系统还面临着海上风机建设维护、电网信息监测等问题。
二、国内外研究现状目前针对风电机组的研究主要是基于模型的系统仿真法 [5-6]。
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