一种新能源并网短路比控制裕度评估方法及终端

    公开(公告)号:CN118886591A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410818760.7

    申请日:2024-06-24

    Abstract: 本发明公开了一种新能源并网短路比控制裕度评估方法及终端,当新能源并网形式为单馈入系统,则基于新能源单场站短路容量和新能源额定容量计算新能源单场站短路比,当为多馈入系统,则基于新能源并网母线节点电压和新能源场站并网母线短路容量计算新能源多场站短路比,然后基于静态稳定环境下新能源并网最大传输功率计算临界短路比,基于短路比和临界短路比得到短路比裕度,最后基于短路比裕度判断新能源并网的稳定性,短路比是衡量系统电压支撑强度的重要指标,临界短路比为系统临界稳定状态对应的短路比,基于这二者计算的短路比裕度从而能够准确评估新能源并网的稳定性。

    考虑风电机组调频能力的风电自适应紧急控制方法及终端

    公开(公告)号:CN118868215A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410818268.X

    申请日:2024-06-24

    Abstract: 本发明公开了一种考虑风电机组调频能力的风电自适应紧急控制方法及终端,当电网频率低于风电场参与调频的启动阈值时,则采用虚拟惯量协同控制方法基于风电场群的调频能力系数和协同控制系数控制风电场群参与一次调频,接着当预估得到的频率跌落最大值的估计值大于预设安全阈值时,则对风电场群中风电机组的剩余可调节能力进行评估,根据评估结果进行排序,按照排序结果和评估结果确定各个风电场中风电机组的二次调节补偿功率值,根据其下发二次调节指令至各个风电场,以此充分利用了风电机组富余的调节能力,从风电场群角度挖掘了风电机组在紧急状态下参与系统调节的能力,有效提升了系统应对紧急工况的能力,提高了电网运行稳定性。

    一种直驱风机控制电流参考值确定方法及终端

    公开(公告)号:CN115800364A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211440607.2

    申请日:2022-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种直驱风机控制电流参考值确定方法及终端,根据直驱风机内部的风轮轴系、同步发电机、机侧变流器和网侧变流器的控制策略,建立直驱风机系统的简化时域模型,所述控制策略包括电流环、电压环和锁项环;根据通用低电压穿越响应曲线,建立不同故障阶段下风机的有功和无功功率响应模型;根据直驱风机系统的简化时域模型和不同故障阶段下风机的有功和无功功率响应模型,计算得到不同故障阶段下风机的有功电流参考值和无功电流参考值。其考虑并网直驱风机内部的控制环节,建立直驱风机简化时域模型,对不同故障阶段下风机的功率响应进行解析近似,以此推导直驱风机网侧变流器控制电流参考值,实现了计算不同故障阶段下的电流参考值。

    一种考虑短路电流的电网分区优化方法和终端

    公开(公告)号:CN115765005A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211467394.2

    申请日:2022-11-22

    Abstract: 本发明公开一种考虑短路电流的电网分区优化方法和终端,包括:S1、通过短路电流扫描确定电网中的短路电流超过预设上限值的节点,并选择超标最严重的节点;S2、建立电网分区优化模型并优化分区解环措施;S3、基于分区优化结果进行静态安全校核,若静态校核不通过,则进行N‑1预想故障态潮流建模,并返回S2重新优化分区解环措施,若静态安全校核通过,则返回步骤S1,重新扫描电网中是否存在短路电流超标节点;S4、重复步骤S1‑S3,直至电网中所有节点短路电流均不再超标。本发明能有效实现对短路电流超标下的节点进行分区优化的同时,使得问题分解为多个较小规模的混合整数线性规划问题分步循环求解,大大提高了求解效率。

    基于频率安全升降时间的风机虚拟惯量计算方法与终端

    公开(公告)号:CN115065105A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210692970.7

    申请日:2022-06-17

    Abstract: 本发明公开了基于频率安全升降时间的风机虚拟惯量计算方法与终端,建立风电并网系统的频率升降时间计算模型,并根据系统安全频率阈值计算频率安全升降时间;根据虚拟惯量定义、所述频率安全升降时间以及所述频率安全升降时间内风机的转速变化量,计算出风机在频率安全升降时间内的虚拟惯量大小;本发明在系统发生负荷扰动而导致频率变化时,通过建立风机并网系统的频率升降时间计算模型,计算出系统频率响应过程中频率安全升降时间,并根据频率安全升降时间内风机转速的变化量,计算出风机虚拟惯量大小,对风机虚拟惯量的大小实现量化计算,能够得到风机在进行惯性响应时的准确出力。

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