一种风电场功率协调控制方法及系统

    公开(公告)号:CN108933443B

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN201710382104.7

    申请日:2017-05-26

    IPC分类号: H02J3/18 H02J3/50 H02J3/16

    摘要: 本发明提供了一种风电场功率协调控制方法及系统,其特征在于,所述方法包括:根据电网调度指令确定风电场无功控制工作模式;计算风电场无功损耗;根据风电场无功控制工作模式和风电场无功损耗计算风电场总无功需求量;按照预先设定的风电场总无功需求分配原则对风电场总无功需求量进行分配,并判断风电场无功总需求是否超过风电机组无功输出极限,若不超过,则风电场总无功需求全部由风电机组承担,若超过,首先由风电机组承担,超额部分由无功补偿装置承担。本发明提供的技术方法,提升了风电场的“电网友好性”,提高了风电大规模集中接入地区电网的安全稳定运行水平,促进了电网风电消纳能力的提升。

    一种新能源发电单元无功调压能力检测系统及其检测方法

    公开(公告)号:CN110568281A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910674385.2

    申请日:2019-07-25

    摘要: 本发明涉及一种新能源发电单元无功调压能力检测系统及其检测方法,包括:逆变单元控制器、虚拟阻抗控制器以及依次连接的整流单元、逆变单元和待测新能源发电单元,所述整流单元的交流侧接入电网;所述虚拟阻抗控制器,用于设置电网虚拟阻抗,并根据新能源发电单元输出的三相电流和三相电压生成所述逆变单元的控制电压信号;所述逆变单元控制器,用于根据新能源发电单元输出的三相电流和三相电压以及所述控制电压信号生成用于驱动所述逆变单元的驱动信号;本发明通过设置电网虚拟阻抗和考虑新能源发电单元输出的三相电流和三相电压对应逆变单元的影响,以准确测量与评估新能源发电单元的无功调压能力,进而解决现有技术的不足。

    一种风电机组三相电压不平衡度确定方法及装置

    公开(公告)号:CN110346656B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN201910424595.6

    申请日:2019-05-21

    IPC分类号: G01R29/16

    摘要: 本发明涉及一种风电机组三相电压不平衡度确定方法及装置,包括:将采集的风电机组出口变压器低压侧的三相瞬时电流序列划分至其所属功率标幺值区间;利用各功率标幺值区间中包含的三相瞬时电流序列确定风电机组的各功率标幺值区间对应的三相电压不平衡度。本发明基于风电机组的运行环境及三相电压不平衡度计算方法,利用虚拟电网的应用原理,采用功率分区间的方法进行风电机组的三相电压不平衡度计算,有效地去除了电网中其他电压源对风电机组出口处电压波动的影响,降低了试验成本,提高了结果的准确性,优化了风电机组正常运行过程中全功率段的三相电压不平衡度检测及计算问题。

    一种基于动态时间规整的风电机组谐波评估方法及系统

    公开(公告)号:CN112067893A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010846393.3

    申请日:2020-08-20

    IPC分类号: G01R23/16 G06K9/00

    摘要: 本发明公开了一种基于动态时间规整的风电机组谐波评估方法及系统,包括:对采集的检测数据采用离散傅里叶变换进行矩形加窗,得到各阶次谐波分量;将所述各阶次谐波分量按照时间序列存储,形成时域波形;基于选取的时间窗截取各阶次谐波的时域波形,利用动态时间规整方法计算相邻时间窗的最小累计距离;通过所述最小累计距离评估风电机组中谐波的变化。本发明利用动态时间规整方法计算相邻时间窗的最小累计距离,通过最小累计距离反映风电机组谐波检测数据的变化趋势,从而评估谐波各分量的趋势变化情况,提升了风电机组并网检测评估的全面性和准确性。

    一种风电场短时闪变值确定方法及装置

    公开(公告)号:CN110161299A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910329622.1

    申请日:2019-04-23

    IPC分类号: G01R19/12

    摘要: 本发明涉及一种风电场短时闪变值确定方法及装置,包括获取风电场的各功率标幺值区间对应的三相瞬时电压序列集合;根据风电场的各功率标幺值区间对应的三相瞬时电压序列集合中三相瞬时电压序列的短时闪变值确定风电场的各功率标幺值区间对应的短时闪变值,将风电场的各功率标幺值区间对应的短时闪变值作为风电场短时闪变值;本发明获取风电场的各功率标幺值区间对应的三相瞬时电压序列并计算得到风电场在各功率区间的短时闪变值,避免了通过单台风电机组的闪变系数得到风电场的短时闪变值的误差,且减少了获取短时闪变值的计算时间,提高了测试效率。