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公开(公告)号:CN112117781B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202010785228.1
申请日:2020-08-06
Applicant: 南京理工大学 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 上海远景科创智能科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种限制转速恢复阶段功率变化率的风电机组限功率控制方法,针对风电机组在最大功率点跟踪运行方式恢复到响应电网有功功率调度指令运行方式的过程中,即风电机组的转速恢复阶段,风电功率剧烈波动从而导致出现严重危害电网运行安全的频率尖峰现象,提出了一种负指数功率‑时间运行曲线,通过限制风电机组在转速恢复阶段的功率变化率,实现从最大功率点跟踪运行方式恢复到响应电网有功功率调度指令运行方式的平滑切换。本发明能够通过合理地限制风电机组转速恢复阶段的功率变化率,有效降低电网出现频率尖峰现象的危害,同时充分考虑风电机组转速恢复的快速性要求,兼顾风电机组的发电效率,避免不必要的功率损失。
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公开(公告)号:CN103343732B
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201310314210.3
申请日:2013-07-24
Applicant: 南京理工大学
IPC: F03D7/00
CPC classification number: Y02E10/723
Abstract: 一种基于归一化功率谱密度的湍流风速频率比较方法,本发明针对湍流风速复杂频率特征的差异难以描述的问题,首次提出了一种利用功率谱密度定义的频段蕴含功率分析湍流风速频率差异的频率比较方法。该方法将湍流风速频率高低的比较转变为频段所包含平均功率的大小比较,为湍流风速影响MPPT的研究提供了一条比较分析湍流风速频率差异的可行途径。通过对构造和实测的湍流风速仿真计算与比较分析,验证了该方法的有效性。
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公开(公告)号:CN114268136B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202111617062.3
申请日:2021-12-27
Applicant: 南京理工大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 江苏省电力试验研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种考虑同步机频率响应特性的风机步进惯性控制改进方法,针对风机传统步进惯性控制在转速恢复阶段造成的频率二次跌落问题,本发明充分考虑同步机的频率响应特性,利用风机功率输出快速灵活和可塑性强的优点,改进其退出调频方式;当频率事件发生时,风机立即增加有功输出,并在一定时间内保持恒定功率;当频率达到最低点时,风机功率随着同步机功率的增加而减小,共同弥补负荷功率缺额。在克服二次跌落问题的同时,进一步提高初始功率支撑,从而达到减小最大频率偏差的目的。
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公开(公告)号:CN112664393A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011535198.5
申请日:2020-12-22
Applicant: 南京理工大学 , 江苏金风科技有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC: F03D7/04
Abstract: 本发明针对现有研究没有最大化利用风轮变速缓解变桨动作的问题,公开了一种基于最大不变桨风速范围指标的风机有功功率控制方法,包括:获取风机相关参数;根据风机稳定性分析,获取风机的最大不变桨风速范围;建立不变桨风速范围指标;基于最大不变桨风速范围实现有功功率控制;基于所述不变桨风速范围指标对最大不变桨风速范围进行评价,进而对风机有功功率控制方法进行评价。本发明提出的改进的基于最大不变桨风速范围的风机有功功率控制方法,能最大程度地利用风轮变速应对风速扰动,进一步减少风机变桨动作,缓解变桨机构疲劳载荷。
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公开(公告)号:CN106532762B
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201510583486.0
申请日:2015-09-14
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明提供了一种分类处理负荷和风速相关性的直流概率潮流方法。该方法采用基于拉丁超立方采样的蒙特卡罗法求得相关风电场的总风电功率的概率密度曲线;利用负荷一般呈正态分布的特性,采用解析法快速计算总负荷的正态分布函数;最后应用卷积法将两类概率计算结果进行综合。由于在处理具有相关性负荷时避免了负荷样本的生成与采样,该方法可以在保证准确度的前提下,大幅提高概率潮流计算的效率,对系统规划和运行风险评估等有重要意义。
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公开(公告)号:CN103835878B
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201310118184.7
申请日:2013-04-07
Applicant: 南京理工大学
IPC: F03D7/00
CPC classification number: Y02E10/723
Abstract: 本发明提出一种基于神经网络优化起始转速的最大功率点跟踪控制方法。该方法基于现有MPPT控制方法提出采用神经网络根据风速条件动态优化补偿系数以获得最佳起始发电转速,进而进一步提高风能捕获效率。采用的神经网络以平均风速和湍流强度作为输入,以最佳补偿系数作为输出。本发明利用遍历算法得到的大量训练数据对神经网络进行训练,采用完成训练的神经网络根据变化的风速条件计算得到对应的最佳补偿系数,然后将其用于优化起始发电转速,以获得最佳的MPPT跟踪区间,实现对风能捕获效率的进一步提高。本发明的实施例将该方法与几种传统MPPT控制方法对比,验证了该算法的有效性和优越性。
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公开(公告)号:CN106532762A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201510583486.0
申请日:2015-09-14
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明提供了一种分类处理负荷和风速相关性的直流概率潮流方法。该方法采用基于拉丁超立方采样的蒙特卡罗法求得相关风电场的总风电功率的概率密度曲线;利用负荷一般呈正态分布的特性,采用解析法快速计算总负荷的正态分布函数;最后应用卷积法将两类概率计算结果进行综合。由于在处理具有相关性负荷时避免了负荷样本的生成与采样,该方法可以在保证准确度的前提下,大幅提高概率潮流计算的效率,对系统规划和运行风险评估等有重要意义。
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公开(公告)号:CN103758697A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410016068.9
申请日:2014-01-14
Applicant: 南京理工大学
IPC: F03D7/00
CPC classification number: Y02E10/723
Abstract: 本发明提出一种基于风机有效跟踪区间的改进最大功率点跟踪控制方法。该方法以基于收缩跟踪区间的最优转矩控制方法为基础,通过寻找转速的有效跟踪区间及其对应的最佳起始转速来实现最大功率点跟踪控制。本发明给出了根据风能集中分布区确定风速有效跟踪区间的方法,以及根据该有效跟踪区间确定风机转速有效跟踪区间和最佳起始发电转速的方法,实现了对风能捕获效率的进一步提高。这种方法的优点在于,不仅能够使风能捕获始终围绕风能集中的区域,还可以随风速条件的变化迅速并周期性地优化转速的跟踪区间。本发明的实施例将该方法与自适应转矩控制方法进行对比,验证了该方法的有效性和先进性。
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公开(公告)号:CN113629728B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202110787678.9
申请日:2021-07-13
Applicant: 南京理工大学 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 上海远景科创智能科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于执行依赖启发式动态规划的风电机组变下垂控制方法。针对湍流风速导致风轮转速和气动功率不断变化,影响风电机组对电网频率的支撑能力,导致固定的下垂系数难以适应变化的工况的问题。该方法首先建立了风电机组下垂控制模型;然后建立根据风机转速的变化的下垂系数动态调整模型;进一步建立基于ADHDP方法的下垂系数修正模型;最后结合以上模型合成智能变下垂控制模型,输出电磁功率参考值。该控制方法能够有效应对湍流风速变化的随机性和风机频率支撑过程的非线性,动态修正下垂系数,使风电机组在维持自身稳定运行的前提下充分利用风轮动能为电网提供功率支撑。
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公开(公告)号:CN113346520B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202110572948.4
申请日:2021-05-25
Applicant: 南京理工大学 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于风机和同步机协调配合的电网频率控制方法,针对新能源高占比电网频率稳定性较差的问题,提出了一种风力发电机组和同步发电机组协调配合的控制方法。风力发电机组的转子动能较大、电磁功率调节速率较快,因此利用转子动能调节控制要求更高的电网频率,不再关注风力机自身转速的变化情况;而同步发电机组的机械功率调节速率较慢,与风力机转速大范围、慢动态变化的特性更匹配,因此根据风力机转速偏差调节机械功率,使得风力机转速稳定在一定范围内。本发明通过对两种电源之间角色和功能的转换,实现了电源之间的协调配合,有效提升了新能源高占比电网的频率稳定性。
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