风机直流电容抑制超低频振荡的附加阻尼控制方法及系统

    公开(公告)号:CN117039937A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311228480.2

    申请日:2023-09-21

    Abstract: 本发明公开了风机直流电容抑制超低频振荡的附加阻尼控制方法及系统,包括:根据风机直流电容静电能抑制超低频振荡的附加阻尼控制策略,生成附加阻尼直流电压偏差信号与正常运行时的直流电压参考值叠加形成新的直流电压参考值;将新的直流电压参考值附加至电网侧变流器定直流电压控制,当超低频振荡时为系统提供正阻尼,实现对超低频振荡的抑制。本发明在风机抑制超低频振荡时,仅需要释放小的风机直流电容静电能就能实现对超低频振荡的抑制,并且不会影响风机的最大功率跟踪控制,其调节能力也不受风速的影响。

    一种基于功率预测的风电集群无功电压控制方法

    公开(公告)号:CN117039912A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310525919.1

    申请日:2023-05-10

    Abstract: 本发明为一种基于功率预测的风电集群无功电压控制方法,涉及风电无功电压控制领域,解决现有风电大规模集中式并网后,有功损耗增加,风电集群区域的静态电压稳定性降低的问题;包括以下步骤:设计超短期风电时序递推预测模型,基于风电场历史断面信息、最小二乘支持向量机,得到风电场的风电有功预测值;建立风电集群无功电压控制模型,结合中枢节点的电压偏差指标、系统有功损耗、有载调压变压器和无功补偿装置操作成本,得到目标函数,考虑功率约束、系统运行约束等约束条件。采用粒子群优化算法对风电集群无功电压控制模型进行求解。采用本发明,提高了电压中枢点的电压控制效果,维持风电集群区域的静态电压稳定性。

    一种全功率变速恒频抽蓄机组动态稳定特性快速评估方法

    公开(公告)号:CN113901670B

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN202111241531.6

    申请日:2021-10-25

    Abstract: 本发明涉及变速恒频抽蓄机组动态稳定特性评估技术领域,公开了一种全功率变速恒频抽蓄机组动态稳定特性快速评估方法,包括以下步骤:步骤1、建立机组接入等值电源系统数学模型;步骤2、根据所述水轮机模型、变流器系统数学模型、锁相环数学模型、坐标转换接口模型以及机组的初始状态,计算所述机组接入等值电源系统数学模型的状态变量初值和代数变量初值;步骤3、根据步骤2得到的状态变量初值和代数变量初值以及步骤1建立的机组接入等值电源系统数学模型获取系统的状态矩阵,并计算出状态矩阵特征值;步骤4、根据所述状态矩阵特征值在复平面的分布情况对机组的振荡模态和动态稳定特性进行评估。本发明可快速评估机组动态稳定性。

    快速获取三绕组自耦变压器中性点过电压的方法及系统

    公开(公告)号:CN112487619B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202011306413.4

    申请日:2020-11-19

    Abstract: 本发明公开了快速获取三绕组自耦变压器中性点过电压的方法及系统,方法包括以下步骤:获取自耦变压器及电网的基本参数,包括变压器高压、中压、低压漏抗、中性点接地电抗、变压器高压侧额定电压、变压器高‑中压侧变比、高压侧连接电网三相、单相短路电流、中压侧连接电网三相、单相短路电流;根据基本参数获取自耦变压器的中性点在中压侧单相短路情况下的过电压。本发明的目的在于提供一种快速获取三绕组自耦变压器中性点过电压的方法及系统,本方法或系统可基于少量自耦变压器及电网的基本参数,快速计算当自耦变压器中压侧发生接地故障情况下,自耦变压器中性点过电压,规避在商业仿真程序中建模仿真过程,使得计算结果选择更加快速准确。

    一种基于减载系数的风电机组一次调频控制方法及装置

    公开(公告)号:CN112615391B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202011424399.8

    申请日:2020-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于减载系数的风电机组一次调频控制方法及装置,该方法通过获取电网的频率偏差,并基于频率偏差和一次调频死区确定是否启动采样保持器,当启动采样保持器,则获取PI控制器输出的第一PI输出值,并将获取的初始减载系数减去第一PI输出值得到的值作为实际减载系数;当不启动采样保持器,则获取PI控制器输出的第二PI输出值,并将获取的初始减载系数作为实际减载系数,最后基于实际减载系数对风电机组进行一次调频控制。该一次调频控制方法不受风机转子转速的影响,调频支撑功率仅与频率偏差和下垂系数有关,能够很好地消除传统一次调频下超速减载控制的功率跟踪曲线与下垂控制的交互影响,控制效果更好。

    一种变速恒频抽蓄机组频率控制及功率响应性能提升方法

    公开(公告)号:CN112039090B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202010903630.5

    申请日:2020-09-01

    Abstract: 本发明公开了一种变速恒频抽蓄机组频率控制及功率响应性能提升方法,包括如下步骤:S1:根据机组调速系统控制策略获得机械转矩;S2:根据磁链恒定控制策略获得励磁电压;S3:在励磁电压的控制状态下,将机械转矩送入发电机,获得电磁功率;S4:根据机组转子动能释放控制策略计算得到转子动能释放需要的机组转速变化量;S5:将电磁功率和机组转速变化量送入整流器和逆变器获得调整后的机组频率。本发明利用变频器的毫秒级控制能力,实现机组频率的快速控制;在机组功率调节暂态过程中通过降低机组转速释放发电机转子储存的动能,同时配合励磁控制使得机组不至于进入磁饱和,并进一步抑制频率波动,加快机组功率调节。

    一种全功率变速恒频抽蓄机组动态稳定特性快速评估方法

    公开(公告)号:CN113901670A

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202111241531.6

    申请日:2021-10-25

    Abstract: 本发明涉及变速恒频抽蓄机组动态稳定特性评估技术领域,公开了一种全功率变速恒频抽蓄机组动态稳定特性快速评估方法,包括以下步骤:步骤1、建立机组接入等值电源系统数学模型;步骤2、根据所述水轮机模型、变流器系统数学模型、锁相环数学模型、坐标转换接口模型以及机组的初始状态,计算所述机组接入等值电源系统数学模型的状态变量初值和代数变量初值;步骤3、根据步骤2得到的状态变量初值和代数变量初值以及步骤1建立的机组接入等值电源系统数学模型获取系统的状态矩阵,并计算出状态矩阵特征值;步骤4、根据所述状态矩阵特征值在复平面的分布情况对机组的振荡模态和动态稳定特性进行评估。本发明可快速评估机组动态稳定性。

    高比例水电系统调速器控制模式在线切换方法及系统

    公开(公告)号:CN111864744B

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202010756934.3

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明公开了高比例水电系统调速器控制模式在线切换方法及系统,本发明用于获取系统当前运行方式,当前时间之后的一段时间内的负荷预测水平、开机计划和外送安排,调速器多控制模式及相应参数;并根据系统当前运行方式以及当前时间之后的一段时间内的负荷预测水平、开机计划和外送安排确定当前时间之后的一段时间内的恶劣运行方式;依次计算调速器配置不同控制模式参数后在恶劣运行方式中各故障下最低的超低频振荡阻尼;用于根据计算模块计算得到的阻尼,判断选择哪个控制模式,并将结果进行输出以进行变速器控制模式的切换。本发明提升了系统的调频能力。

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