一种锁相型直驱风电机组的频率响应特性降阶建模方法

    公开(公告)号:CN117081097A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202310851240.1

    申请日:2023-07-12

    摘要: 本申请涉及一种锁相型直驱风电机组的频率响应特性降阶建模方法。所述方法包括:首先,获取风电机组的控制参数和稳态数据,然后,根据控制参数和稳态数据建立风电机组的功率控制环动态模型、机械主轴动态模型、锁相环动态模型、永磁同步电机动态模型、直流电容动态模型、机侧变流器控制动态模型、网侧变流器控制动态模型以及网侧交流电路动态模型,并联立得到风电机组的频率响应模型,最后,根据奇异摄动降阶法对频率响应模型进行降阶处理,得到风电机组的降阶频率响应模型。采用本方法得到的风电机组降阶频率响应模型,能够为不同要求下的风电场动态分析和系统频率计算提供适用模型,实现计算精度和计算复杂度的平衡。

    风电场等效惯量系数和一次调频系数的工程测试方法

    公开(公告)号:CN115986825A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211453382.4

    申请日:2022-11-21

    IPC分类号: H02J3/46 H02J3/38 H02J3/24

    摘要: 本申请涉及一种风电场等效惯量系数和一次调频系数的工程测试方法,包括:将预设频率信号发送至风电控制系统,获得测试结果信息;根据预设额定功率、预设额定频率、功率结果信息和预设频率信号,分别确定第一调频系数和第二调频系数;再根据第一调频系数、第二调频系数和系数计算策略,确定第一调频系数和等效惯量系数。通过上述方法中发送包含频率变化率不同、频率静差相等的第一频率变化信号和第二频率恒定信号,以及对应的时间相等的第三频率变化信号和第五频率变化信号的预设频率信号,可以同时精确确定等效惯量系数和一次调频系数。

    一种锁相型直驱风电机组的频率响应特性降阶建模方法

    公开(公告)号:CN117895535A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410094199.2

    申请日:2024-01-23

    摘要: 本申请涉及一种锁相型直驱风电机组的频率响应特性降阶建模方法。所述方法包括:首先,获取风电机组的控制参数和稳态数据,然后,根据控制参数和稳态数据建立风电机组的功率控制环动态模型、机械主轴动态模型、锁相环动态模型、永磁同步电机动态模型、直流电容动态模型、机侧变流器控制动态模型、网侧变流器控制动态模型以及网侧交流电路动态模型,并联立得到风电机组的频率响应模型,最后,根据奇异摄动降阶法对频率响应模型进行降阶处理,得到风电机组的降阶频率响应模型。采用本方法得到的风电机组降阶频率响应模型,能够为不同要求下的风电场动态分析和系统频率计算提供适用模型,实现计算精度和计算复杂度的平衡。

    基于风电机组等效惯量表征模型的频率响应分析方法

    公开(公告)号:CN116914775A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310661934.9

    申请日:2023-06-06

    IPC分类号: H02J3/24 H02J3/48 H02J3/38

    摘要: 本申请涉及一种基于风电机组等效惯量表征模型的频率响应分析方法。该方法包括:获取电力系统中风电机组对电力系统的等效惯量表征模型,并根据等效惯量表征模型对电力系统的频率响应进行分析,得到电力系统的频率响应分析结果。采用上述方法可以综合考虑风电机组对电力系统频率响应过程中的控制环节和机械环节的参数,来构建风电机组的等效惯量表征模型,使得获取到的等效惯量表征模型的准确性较高,并且将该等效惯量表征模型作为参考信息,对电力系统的频率响应进行分析,可以提高频率响应分析结果的准确性。

    基于风电机组等效惯量表征模型的频率响应分析方法

    公开(公告)号:CN117895529A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202311795954.1

    申请日:2023-12-25

    IPC分类号: H02J3/24 H02J3/48 H02J3/38

    摘要: 本申请涉及一种基于风电机组等效惯量表征模型的频率响应分析方法。该方法包括:获取电力系统中风电机组对电力系统的等效惯量表征模型,并根据等效惯量表征模型对电力系统的频率响应进行分析,得到电力系统频率响应的分析量化值。采用上述方法可以综合考虑风电机组对电力系统频率响应过程中的控制环节和机械环节的参数,来构建风电机组的等效惯量表征模型,使得获取到的等效惯量表征模型的准确性较高,在此基础上,将该等效惯量表征模型作为参考信息,进一步对电力系统的频率响应进行分析,使得获取到的电力系统频率响应的分析结果,即分析量化值的准确性较高。