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公开(公告)号:CN104362628A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410507505.7
申请日:2014-09-28
申请人: 浙江运达风电股份有限公司 , 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 中国电力科学研究院
CPC分类号: H02J3/01 , H02J3/1864 , H02J2003/001
摘要: 一种避免大型风电场发生谐振的控制方法,包括以下步骤:1)数据测量采集与处理分析,以风电场出口为测量点,采集电压和电流数据,依次进行高通滤波HPF、离散傅里叶分解DFT信号处理,利用戴维南等效定理,求出风电场系统的谐波阻抗,对计算的谐波阻抗结果进行分析,得到谐振频率;2)并联电容器投切容量逻辑计算,在某电容器容量下以切出、投入的次序判断,电场并网点阻抗值是否位于两个阻抗中间值的±30%范围内,直至满足要求为止;3)晶闸管控制电容器组合并入电网运行。以及提供一种避免大型风电场发生谐振的控制装置。本发明能有效避免出现高次谐波谐振、消除安全隐患。
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公开(公告)号:CN104362628B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201410507505.7
申请日:2014-09-28
申请人: 浙江运达风电股份有限公司 , 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 中国电力科学研究院
摘要: 一种避免大型风电场发生谐振的控制方法,包括以下步骤:1)数据测量采集与处理分析,以风电场出口为测量点,采集电压和电流数据,依次进行高通滤波HPF、离散傅里叶分解DFT信号处理,利用戴维南等效定理,求出风电场系统的谐波阻抗,对计算的谐波阻抗结果进行分析,得到谐振频率;2)并联电容器投切容量逻辑计算,在某电容器容量下以切出、投入的次序判断,电场并网点阻抗值是否位于两个阻抗中间值的±30%范围内,直至满足要求为止;3)晶闸管控制电容器组合并入电网运行。以及提供一种避免大型风电场发生谐振的控制装置。本发明能有效避免出现高次谐波谐振、消除安全隐患。
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公开(公告)号:CN110690726B
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN201910767654.X
申请日:2019-08-20
申请人: 浙江运达风电股份有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明为一种海上风电系统的无功优化及协调控制方法,包括以下步骤:确定无功调压约束条件并依据约束条件进行修正;将VSC‑HVDC风电场侧交流母线电压测量值与参考电压相减,差值输入PI调节器,得到所需要无功补偿量Qref;比较风电场侧交流母线电压与标称电压,根据风电场侧交流母线电压与标称电压的关系进行电压快速紧急控制、长时间尺度电压控制或电压快速紧急控制及长时间尺度控制结合进行。本发明的优点是:充分发挥WFVSC的电压快速调节特性,提高了海上风电场并网电压的稳定性;电压快速紧急控制和长时间尺度电压控制相结合,在两个时间层面上分阶段控制不同时间常数无功设备,优化了控制效果。
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公开(公告)号:CN110690726A
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201910767654.X
申请日:2019-08-20
申请人: 浙江运达风电股份有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明为一种海上风电系统的无功优化及协调控制方法,包括以下步骤:确定无功调压约束条件并依据约束条件进行修正;将VSC-HVDC风电场侧交流母线电压测量值与参考电压相减,差值输入PI调节器,得到所需要无功补偿量Qref;比较风电场侧交流母线电压与标称电压,根据风电场侧交流母线电压与标称电压的关系进行电压快速紧急控制、长时间尺度电压控制或电压快速紧急控制及长时间尺度控制结合进行。本发明的优点是:充分发挥WFVSC的电压快速调节特性,提高了海上风电场并网电压的稳定性;电压快速紧急控制和长时间尺度电压控制相结合,在两个时间层面上分阶段控制不同时间常数无功设备,优化了控制效果。
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公开(公告)号:CN110729756A
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201910871440.7
申请日:2019-09-16
申请人: 浙江运达风电股份有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: H02J3/38 , H02J3/24 , H02P9/10 , H02P101/15
摘要: 本发明公开了一种基于有效风速估计的大型风电机组虚拟惯量控制方法,包括以下步骤:步骤s1:实时检测风电机转速、输出功率、桨距角、机舱风速和机舱振动加速度,通过有效风速估计方法,得到风速估计值;步骤s2:通过风速-功率关系曲线得到风电机组估计输出功率;步骤s3:在过渡过程控制模式中,计算虚拟惯量控制模式下吸收或释放的能量;步骤s4:计算风电机组对风轮惯性能量的补充或吸收;步骤s5:计算过渡过程控制模式所需的时间;步骤s6:计算过渡过程控制模式的风电机组输出功率设定值。本发明保证了机组在虚拟惯量响应控制模式和最大能量跟踪控制模式之间的平滑切换,避免了虚拟惯量响应控制恢复过程对电网频率造成较大二次冲击。
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公开(公告)号:CN113824146A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202110981102.6
申请日:2021-08-25
申请人: 浙江运达风电股份有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于风储一体化的风电机组暂态特性提升方法。是以提高风电机组电网适应性、电能质量为目的,本发明采用以下方案:当检测到风电机组的并网点电压处于低电压穿越时,风储一体化系统切换至低穿模式;当检测到风电机组的并网点电压处于高电压穿越时,风储一体化系统切换至高穿模式;当无触发信号时,风储一体化系统为电能质量模式。优点是基于风储一体化硬件拓扑对储能及风电机组的故障穿越控制算法、电能质量控制算法进行算法策略集成,实现风储一体化控制系统的统一协调,提升风电机组暂态特性。
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公开(公告)号:CN106410844B
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201610890893.0
申请日:2016-10-13
申请人: 浙江运达风电股份有限公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 一种改进的双馈感应发电机低电压穿越控制方法,所述双馈感应发电机定子和电网之间加入定子阻尼电阻投切装置,所述定子阻尼电阻投切装置由双向晶闸管和阻尼电阻并联实现;正常并网运行时,驱动双向晶闸管导通,定子电流通过晶闸管注入电网;当电网电压跌落时,晶闸管断开,定子侧通过阻尼电阻并网;采用正序同步旋转坐标系下的转子电流环和并联结构的电流环控制器。本发明提供一种加快定子磁链去磁过程、改善机组在低电压穿越过程中的控制特性的改进的双馈感应发电机低电压穿越控制方法。
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公开(公告)号:CN111092444A
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201911360494.3
申请日:2019-12-25
申请人: 浙江运达风电股份有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本申请公开了一种变速恒频风电机组惯性能量控制方法、装置、设备及计算机可读存储介质,方法包括:根据机组的运行数据得到Cp-λ散点分布阵列;得到机组在惯性能量支撑过程中的Cp-λ曲线;根据Cp-λ曲线及机组在惯性能量支撑过程中的气动功率得到ΔEaero;计算机组在惯性能量支撑过程中的ΔEe和ΔEloss,并根据转速约束得到ΔEkic,且根据ΔEaero-ΔEe-ΔEloss-ΔEkic=0得到机组在惯性能量支撑过程中的支撑时间;当机组的功率支撑时间达到支撑时间时,控制机组退出惯性能量支撑过程。本申请公开的上述技术方案,根据机组的实际运行情况来计算该机组在惯性能量支撑过程中的支撑时间,并根据支撑时间对该机组进行控制,以使得该机组能够发挥最大的支撑作用,从而达到较好的电网支撑效果,并防止机组意外停机。
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公开(公告)号:CN109193785A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811249569.6
申请日:2018-10-25
申请人: 浙江运达风电股份有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 张北运达风电有限公司
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明公开了一种考虑机械载荷约束的大型风电机组虚拟惯量控制方法、装置、设备及计算机可读存储介质,方法包括:通过虚拟惯量控制环计算当前控制周期的期望发电机转矩Tie(n)、以及当前控制周期的前一个控制周期的期望发电机转矩Tie(n-1),并计算期望发电机转矩变化量eT,eT=Tie(n)-Tie(n-1),n为当前控制周期,n-1为当前控制周期的前一个控制周期;通过当前控制周期的发电机转速ωg(n)、及当前控制周期的前一个控制周期的发电机转速ωg(n-1),计算发电机转速变化量eω;将期望发电机转矩变化量eT与设定值M进行比较,并将当前控制周期的所需期望发电机转矩Ti(n)确定为: M=f(eω),M大于0。本申请公开的上述技术方案,对Ti(n)进行限制,以避免发电机转矩发生过大变化,从而减少虚拟惯量控制过程中对传动链轴系造成的冲击。
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公开(公告)号:CN111092444B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN201911360494.3
申请日:2019-12-25
申请人: 浙江运达风电股份有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本申请公开了一种变速恒频风电机组惯性能量控制方法、装置、设备及计算机可读存储介质,方法包括:根据机组的运行数据得到Cp‑λ散点分布阵列;得到机组在惯性能量支撑过程中的Cp‑λ曲线;根据Cp‑λ曲线及机组在惯性能量支撑过程中的气动功率得到ΔEaero;计算机组在惯性能量支撑过程中的ΔEe和ΔEloss,并根据转速约束得到ΔEkic,且根据ΔEaero‑ΔEe‑ΔEloss‑ΔEkic=0得到机组在惯性能量支撑过程中的支撑时间;当机组的功率支撑时间达到支撑时间时,控制机组退出惯性能量支撑过程。本申请公开的上述技术方案,根据机组的实际运行情况来计算该机组在惯性能量支撑过程中的支撑时间,并根据支撑时间对该机组进行控制,以使得该机组能够发挥最大的支撑作用,从而达到较好的电网支撑效果,并防止机组意外停机。
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