一种分布式双馈风力发电机组自动电压控制方法

    公开(公告)号:CN105226716B

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201510745798.7

    申请日:2015-11-04

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/16

    CPC分类号: Y02E10/763 Y02E40/34

    摘要: 一种分布式双馈风力发电机组自动电压控制方法,包括以下步骤:1)检测风电机组出口的电压值和电流值,计算风电机组实时有功功率和无功功率值;2)根据风电机组出口的电流值,计算出虚拟阻抗电压值,形成负反馈以获得新的电压参考值;3)计算出机组当前的无功功率能力,即当前机组无功功率的最大值和最小值;4)获得下垂系数kQ的修正系数a,计算出最优的下垂控制系数;5)根据风电机组实时无功功率、公共连接点电压值,实现下垂控制,计算出分布式风电机组输出无功功率的参考值,用以机侧变流器无功功率控制,通过风电机组的无功功率控制,实现公共连接点电压的控制。本发明系统电压稳定性良好、具有动态电压调节能力。

    一种大型风电机组塔架虚拟阻尼控制方法

    公开(公告)号:CN105179168A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510652204.8

    申请日:2015-10-10

    IPC分类号: F03D7/02

    CPC分类号: Y02E10/723

    摘要: 一种大型风电机组塔架虚拟阻尼控制方法,包括如下步骤:1)测量塔顶左右方向振动加速度值;2)对测量得到塔顶左右方向振动值进行积分,得到塔顶左右方向振动速度值;3)对塔顶左右方向振动速度值进行带通滤波和带阻滤波;4)滤波后经控制器输出固定坐标轴上的桨距角期望值;5)测量风轮方位角,并将其传输给风电机组主控器的输入模块;6)固定坐标轴上的期望桨距角经过Park逆变换得到各桨叶的桨距角补偿值;7)根据Park逆变换得到各桨叶的桨距角补偿值分别对风电机组期望桨距角进行补偿,并通过变桨系统控制桨叶动作,实现塔架虚拟阻尼控制。本发明降低对变桨的要求、变桨轴承和减速机磨损较小、控制效果良好。

    一种电压源型风电机组无功分配方法

    公开(公告)号:CN112564180B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202011323971.1

    申请日:2020-11-23

    摘要: 本发明公开了一种电压源型风电机组无功分配方法,包括以下步骤:判断风电机组是否参与调压;确定风电机组参数;计算系统潮流并采集并网点电压;对下垂系数进行整定;计算风电场所需无功Qref;计算机组无功参考值Qitot;读取风电机组并网状态:转速、有功无功出力、机端电压;对机组定转子无功参考值进行分配;计算定子电压参考值,控制机端电压在正常范围内。上述技术方案由场级控制器计算出场级现阶段需要的无功功率,再根据具体的无功分配策略下发到各个风电机组,风电机组通过变流器控制算法改变定子侧无功功率,对场级控制器下发指令进行响应,在满足机端功率因数的前提下,充分考虑双馈转子侧无功出力,提出转子侧和定子侧无功功率分配策略。

    一种大型风电场的无功调压控制方法

    公开(公告)号:CN112134291B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202010912680.X

    申请日:2020-09-02

    摘要: 本发明涉及的是一种大型风电场的无功调压控制方法。解决了一般风电场无法实现电压的快速平稳控制和动态紧急支撑控制的问题。包括以下步骤:S1:检测风电场并网点三相电压和三相电流并计算反馈功率;S2:根据风电场并网点三相电压和三相电流得到风电场的故障状态位S,若S=0则转至步骤S3;若S=1则转至步骤S4;S3:进行快速电压控制;S4:进行快速紧急支撑控制。本发明的有益效果是:通过风电场的故障和非故障运行状态,将风电场整场控制和场内各台机组的控制有机结合实现了电压的快速平稳控制和动态紧急支撑控制;充分利用了风电机组的无功功率调节能力尤其是非故障状态及故障前后的无功调压能力,大大提高了电力系统的稳定性和可靠性。

    风电机组的电压源和电流源双模自适应协调控制方法

    公开(公告)号:CN111431208B

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202010333191.9

    申请日:2020-04-24

    IPC分类号: H02J3/38

    摘要: 本申请公开了一种风电机组的电压源和电流源双模自适应协调控制方法,包括:判断等效短路比是否大于或等于第一阈值,若小于,判断电网是否发生低频振荡或是否因频率波动造成风电机组的转速失稳,若是,以电流源模式运行,若否,以电压源模式运行;若大于或等于,判断当前控制模式是否为电流源模式,若为电流源模式,判断电网是否发生次同步振荡或高频振荡,若是,切换为电压源模式,若否,维持电流源模式;若不为电流源模式,判断等效短路比是否大于或等于第二阈值,若是,切换为电流源模式,若否,维持电压源模式。本申请公开的上述技术方案,通过在电流源模式或电压源模式之间进行选择来提高风电机组并网的稳定性,并降低建设成本。

    一种基于机载式激光测风雷达的风电机组净空控制方法

    公开(公告)号:CN113446159A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110703309.7

    申请日:2021-06-24

    IPC分类号: F03D7/04

    摘要: 本发明公开了一种基于机载式激光测风雷达的风电机组净空控制方法,包括以下步骤:S1、计算实时竖直风剪切VShear;S2、计算风轮面等效风速变化率CR_RAWS;S3、根据实时竖直风剪切VShear和风轮面等效风速变化率CR_RAWS,对净空控制区域进行划分或停机,并对不同的净空控制区域实施其相对应的净空控制。本发明根据风力发电机组的实时竖直风剪切VShear和风轮面等效风速变化率CR_RAWS对风电机组的净空区域进行精准划分,对不同的净空区域采用不同的净空控制策略,最大程度避免了因净空控制导致发电量的大量损失,同时保证了发电机组运行过程中的桨叶的净空幅度,不会出现桨叶扫塔的情况,提升了机组运行的安全性。

    一种风电场智能调频控制方法

    公开(公告)号:CN111404176B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN201911149181.3

    申请日:2019-11-21

    发明人: 应有 杨靖 孙勇 洪敏

    IPC分类号: H02J3/24

    摘要: 本发明公开了一种风电场智能调频控制方法,包括以下步骤:采集风电场及每一台风机的功率数据;计算得到第n个控制周期的风电场功率偏差ΔPf(n);将风电场功率偏差ΔPf(n)与不同比例的风电场额定功率Pfr比较,以计算得出第n个控制周期风电场第k台风电机组有功功率控制指令按照计算出的有功功率控制指令控制每一台风机进行工作。上述方法根据控制规则集,结合风电场功率偏差大小,实现风电场机组有功功率跟踪速度智能控制,提高了风电场调频控制系统响应速度,以满足电网苛刻要求,在提高风电场调频控制系统响应速度的同时,将系统超调控制在很小误差范围内,使得控制效果更快、更平稳、更精准。

    一种收缩式风力发电机组柔性塔架风致振动扰流装置

    公开(公告)号:CN110735767B

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN201910882934.5

    申请日:2019-09-18

    IPC分类号: F03D13/20 F03D80/00 F03D7/02

    摘要: 一种收缩式风力发电机组柔性塔架风致振动扰流装置,旨在解决现有技术中当风力发电机组处于停机状态时,柔性塔架结构易受涡激振动危害,以及现有的用于抑制涡激振动的扰流装置在风力发电机组正常工作时长期受风载疲劳损伤的技术问题。本发明包括与地面固定连接的基础,基础上安装有塔架,塔架远离地面的一端安装有机舱,机舱上装有用以安装叶片的轮毂,塔架的外表面上装有呈螺旋状分布的扰流装置,扰流装置的扰流板与塔架外表面之间的夹角可通过驱动构件进行调节。本发明具有如下有益效果:(1)扰流装置有效抑制涡激振动;(2)处于闭合状态的扰流装置不会影响机组运行和发电,在降低扰流装置受风载疲劳损伤的同时解决了塔架外载、噪音问题。

    一种海上风电系统的无功优化及协调控制方法

    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

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/50

    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。