一种针对多风机并网系统的分散式稳定性分析方法

    公开(公告)号:CN112952901A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110168509.7

    申请日:2021-02-07

    Abstract: 本发明涉及一种针对多风机并网系统的分散式稳定性分析方法,该方法首先对永磁同步风机进行数学建模,包括永磁同步发电机、机侧变流器及其控制器、网侧变流器及其控制器、滤波器的数学模型,通过Park变换并在稳态运行点进行线性化,得到单台永磁同步风机dq坐标系导纳模型。将该导纳模型与网络等效阻抗模型相乘,构建系统回比矩阵,并绘制系统回比矩阵的特征曲线。按照需求,绘制并联台数同心圆曲线,并通过比较系统特征曲线与同心圆曲线的关系,分析多风机并网系统的稳定性。本发明基于阻抗分析法的基本原理,具有更好的工程实践价值。通过单台风机阻抗特性和并网台数之间的关系分析整体系统稳定情况,可以更好地应对风电场规模增长,同时简化分析过程,避免重复分析。

    一种双馈风力发电并网系统虚拟电容控制方法

    公开(公告)号:CN111130142A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN202010062404.9

    申请日:2020-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种双馈风力发电并网系统虚拟电容控制方法,双馈风力发电并网系统采用电动机惯例,故障期间采集并网点三相电压信号VPCC,按照下式计算双馈风力发电并网系统锁相环的输入电压V’PCC:其中 将得到的电压V’PCC在电网发生对称短路故障时输入到双馈风力发电并网系统的锁相环,双馈风力发电并网系统的定子侧输出阻抗和网侧逆变器输出阻抗满足设定要求。即可对双馈风力发电并网系统锁相环模块输入电压的控制来提高系统在故障期间的动态稳定性。本方法可减弱双馈风力发电并网系统在电网对称短路故障期间由于高线路阻抗带来的控制器相互作用,等效减小风电系统和故障点的电气距离,提高系统小信号稳定裕度。

    计及采样滤波锁相环的逆变器阻抗优化方法

    公开(公告)号:CN110518581A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910766079.1

    申请日:2019-08-19

    Abstract: 本发明提供了一种计及采样滤波锁相环的逆变器阻抗优化方法,包括阻抗模型建立步骤:根据可再生能源并网系统的实际运行方式,考虑电压采样滤波环节对锁相环输入信号的影响,建立逆变器的阻抗模型;阻抗模型优化步骤:结合所述逆变器的阻抗模型,通过优化采样滤波器的参数改变电压采样的滤波特性,提升锁相环输入信号的有效性,实现逆变器输出的阻抗优化。本发明针对实际逆变器的运行特性,考虑电压采样滤波对原始信号的影响,结合控制回路的参数特性,推导出含采样滤波环节的并网逆变器阻抗模型;通过优化采样滤波的参数改变原始信号进入锁相环的各成分分量,进而实现阻抗优化,不需要修改逆变器多回路的控制参数,拓宽了现有的阻抗优化途径。

    一种强电网适应性双馈发电机变流电路及控制方法

    公开(公告)号:CN119787403A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411951944.7

    申请日:2024-12-27

    Abstract: 本发明提供一种强电网适应性双馈发电机变流电路及控制方法,属于双馈风力发电机组变流控制技术领域,包括电网接入单元(1)、双馈发电机(2)、并网变流器、转子主变流器(5)、转子辅助变流器(6)、定子辅助变流器(7)、储能单元(8)、第一电容(9)、第二电容(10);双馈发电机(2)包括双馈发电机转子(21)、双馈发电机定子(22),双馈发电机转子(21)包含三相绕组,并且每相绕组的两个端部均引出,形成两组三相接线端子,双馈发电机定子(22)包含两套三相绕组,两套绕组无电气链接,无磁耦合。通过转子辅助变流器同时兼顾储能单元接入和提升对双馈发电机暂态控制能力的双重功能,实现了双馈风电机组电网支撑和自身电网适应性的统一,在无需DC/DC变换器的情况下,实现了储能单元的直接集成,降低了变流器系统成本和制造复杂性,提升了变流系统的运行效率。

    抑制低穿期间有功跌落的静止同步调相机配置方法及系统

    公开(公告)号:CN119651799A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411968007.2

    申请日:2024-12-30

    Abstract: 本发明属于同步调相机配置技术领域,提供了一种抑制低穿期间有功跌落的静止同步调相机配置方法及系统。其中,该方法包括根据高比例新能源系统的拓扑结构变化情况及各节点发生故障时的系统有功跌落强度,确定出有功跌落关键故障点;根据有功跌落关键故障点、静止同步调相机配置节点及关键故障点电压跌落大小这三者之间的已知关系,确定出静止同步调相机的配置区域;在确定的静止同步调相机的配置区域内迭代搜索,求取有功跌落改善量最大节点即为静止同步调相机最优配置节点。其能够有效抑制高比例新能源系统低电压穿越期间的有功跌落,保障高比例新能源电力系统的安全稳定运行。

Patent Agency Ranking