一种双馈变流器次超同步频率阻抗提升方法

    公开(公告)号:CN117913848A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202211727509.7

    申请日:2022-12-29

    IPC分类号: H02J3/24 H02J3/38

    摘要: 本发明提供了一种双馈风电变流器次超同步频率阻抗提升方法,包含步骤S1:采集电网三相电压Ugabc、转子三相电流Irabc、正交编码信号SABZ;步骤S2:对电网三相电压Ugabc进行锁相,得到电网频率fb1、电网角度θb1、电网Q轴电压Ugq;步骤S3:计算转差频率fslip1和转差角度θslip1;步骤S4:计算转子DQ轴电流Ird、Irq;步骤S5:计算电网电压窗口平均值UgMean;步骤S6:计算转子DQ轴电流参考值IrdRef、IrqRef;步骤S7:对转子DQ轴电流进行PIR控制和解耦前馈控制,得到转子DQ轴第二控制电压Urcd2、Urcq2;步骤8:转子DQ轴第二控制电压Urcd2、Urcq2加上电网电压前馈,再经过坐标变换等环节得到调制信号SPWM,输出到三相功率单元,实现阻抗提升。本发明可以提升新能源场站的并网次超同步频率阻抗特性,提高新能源场站并网能力,提高电力系统稳定性。

    直驱风电机组变流器参与电网次超同步振荡抑制的方法

    公开(公告)号:CN111969620A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010630291.8

    申请日:2020-07-03

    IPC分类号: H02J3/24 H02J3/50 H02J3/40

    摘要: 一种直驱风电机组变流器参与电网次超同步振荡抑制的方法,在基础矢量控制策略环节基础上,通过增加次超同步频率检测环节、次超同步频率电流获取环节和次超同步频率电流控制环节实现。次超同步频率检测环节根据三相电网电压Ugabc输出次超同步振荡频率fss、次超同步第一振荡角度θss1和次超同步第二振荡角度θss2;次超同步频率电流获取环节根据输入的dq轴参考电流Igdref、Igqref和dq轴实际电流Igd、Igq,在基于次超同步第一振荡角度θss1、次超同步第二振荡角度θss2的同步旋转坐标系下求取第一振荡频率dq轴电流Igdss1、Igqss1和第二振荡频率dq轴电流Igdss2、Igqss2;次超同步频率电流控制环节对第一振荡频率dq轴电流Igdss1、Igqss1和第二振荡频率dq轴电流Igdss2、Igqss2进行闭环控制,输出次超同步频率αβ轴控制电压Ugcαss、Ugcβss。

    直驱风电机组变流器参与电网次超同步振荡抑制的方法

    公开(公告)号:CN111969620B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202010630291.8

    申请日:2020-07-03

    IPC分类号: H02J3/24 H02J3/50 H02J3/40

    摘要: 一种直驱风电机组变流器参与电网次超同步振荡抑制的方法,在基础矢量控制策略环节基础上,通过增加次超同步频率检测环节、次超同步频率电流获取环节和次超同步频率电流控制环节实现。次超同步频率检测环节根据三相电网电压Ugabc输出次超同步振荡频率fss、次超同步第一振荡角度θss1和次超同步第二振荡角度θss2;次超同步频率电流获取环节根据输入的dq轴参考电流Igdref、Igqref和dq轴实际电流Igd、Igq,在基于次超同步第一振荡角度θss1、次超同步第二振荡角度θss2的同步旋转坐标系下求取第一振荡频率dq轴电流Igdss1、Igqss1和第二振荡频率dq轴电流Igdss2、Igqss2;次超同步频率电流控制环节对第一振荡频率dq轴电流Igdss1、Igqss1和第二振荡频率dq轴电流Igdss2、Igqss2进行闭环控制,输出次超同步频率αβ轴控制电压Ugcαss、Ugcβss。

    一种半实物仿真控制器布局结构

    公开(公告)号:CN214225702U

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202023325610.9

    申请日:2020-12-31

    IPC分类号: G05B17/02

    摘要: 本实用新型涉及一种半实物仿真控制器布局结构,适用于双馈或直驱风电变流器的仿真测试,该半实物仿真控制器能扩展出其他板卡,适用于不同的仿真设备;本半实物仿真控制器具有通用性的接口板卡设计:有DB37标准口,能对应RT‑LAB仿真设备,也有通用端子接口,能对应RTDS。该半实物仿真控制器整体布局协调、空间利用合理、美观、接口通用且散热合理。半实物仿真控制器包括箱体、控制板、开关电源、以太网模块、以及指示灯和接口板。箱体内设有上下两层,上层放置控制板,方便测试和维护,下层前侧放置开关电源,下层后侧放置以太网模块,半实物仿真控制器前面板设置指示灯,后面板布置带保险三相插座、电源开关、以及接口板。