一种多风机风力发电机组的发电控制系统

    公开(公告)号:CN107701371A

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201710795723.9

    申请日:2017-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种多风机风力发电机组的发电控制系统,涉及风力发电技术领域。本发明包括风力发电装置、数据采集部分和主控制器;风力发电装置包括塔架、叶片主传动装置、发电机、整流器和逆变器;数据采集部分包括测风装置、远程监控装置、故障检测装置、测速装置和功率测量控制装置;主控制器通过信号分析处理及信号传输控制模块分别与偏航控制装置、制动刹车装置、安全保护单元相联。本发明通过数据采集部分采集风力发电装置所处的环境信息、风力发电装置的工作状态信息,提高了风力发电机组状态监测的精确性,及时了解风力发电机组的工作状态,提高了控制质量,避免风力发电机组发生超速、过载以及共振,实现控制系统的监测,完善安全系统。

    一种风力发电机组的回路补偿增益调度控制方法

    公开(公告)号:CN106499584A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610903989.6

    申请日:2016-10-18

    Inventor: 黄金杰 程广明

    CPC classification number: Y02E10/723 F03D7/0224 F03D7/028 F03D7/04 F05B2270/32

    Abstract: 本发明公开了一种风力发电机组的回路补偿增益调度控制方法,当低于额定风速时,风电系统的控制器依靠调节发电机的反力矩让转速追随风速的改变,寻求最佳的叶尖速比,此时将其视作跟踪问题来处理;在额定风速以上时,系统的变桨距结构开始工作,通过调节桨距角,从而限制风力机能量的获取,进而保证风力机输出围绕在额定值附近。本发明能够在不同风况下设计出具有强稳定性的控制器,使其在低风况下能实现风能的最大转换,高风况能保持输出功率的恒定,从而向电网输送安全可靠的电能。

    基于模型预测控制理论的风电场电压自动控制方法

    公开(公告)号:CN104242339B

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201410437727.6

    申请日:2014-08-29

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于模型预测控制理论的风电场电压控制方法,属于电力系统风电场电压自动控制技术领域。该方法包括采集系统当前各类电量实测值作为各类电量的预测值的初始值,根据所述预测值建立由优化目标函数和约束条件组成的优化控制模型;对优化控制模型进行简化,利用优化工具求解优化控制简化模型,获得风机无功设定值和SVG电压设定值在MPC时间窗内的解序列;将解序列中首个值作为控制目标分别下发给风机和SVG,以实现风电场电压的自动控制。本方法可集成在风电场现场运行的自动电压控制系统中,使该系统能够实时根据风电场的功率变化,实施最适宜的控制策略。

    在额定风速以上协调风力发电机转速与功率的控制方法

    公开(公告)号:CN105332853A

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201510852094.X

    申请日:2015-11-30

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 樊英 赵雪浩

    Abstract: 本发明公开一种在额定风速以上协调风力发电机转速与功率的控制方法,先获取当前时刻实时风速值并记录存储;计算当前时刻前一设定时间段内风速方差值;将风速方差值与设定阀值进行比较,根据比较结果判断此时风机工作的风况:如果所述风速方差值大于设定阀值,则处于风速波动区,反之处于平滑风速区;根据风况确定变流器控制策略:在处于风速波动区情况下,对变流器采用最大风能跟踪控制,减小风力发电机的转速,在处于平滑风速区情况下,对变流器采用平滑功率跟踪控制,保证功率的平滑输出。本方法在传统平滑功率算法的基础上,增加了对风速波动情况的判断环节,达到发电机转速与输出功率的综合最优。

    一种自适应空气密度变化的风电发电机组控制方法

    公开(公告)号:CN104747366A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201310725864.5

    申请日:2013-12-26

    CPC classification number: Y02E10/723 F03D7/028

    Abstract: 本发明涉及一种自适应风力发电机组所在环境空气密度变化的最佳控制方法。本发明包括以下步骤:通过风场地区的海拔高度、风机轮毂高度和实测的机舱外环境温度,计算出风电机组轮毂中心高度处的实际空气密度,并据此计算出相对于标准空气密度的转矩修正系数,对实际发电机控制转矩进行修正,从而影响到风轮转速,使机组在不同的空气密度的情况下能够始终维持在最佳叶尖速比运行,避免风机在非标准空气密度下运行会偏离最优控制曲线的问题,动态实时获得最大的发电效率输出,提高风力发电机组对不同地区不同环境的适应性。

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