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公开(公告)号:CN111502914A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201911421499.2
申请日:2019-12-31
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 南京理工大学
发明人: 张天海 , 于国强 , 殳建军 , 殷明慧 , 瞿佳刘 , 高爱民 , 胡尊民 , 张卫庆 , 杨小龙 , 史毅越 , 李玮 , 汤可怡 , 刘娜娜 , 罗森华 , 王静波 , 卜京 , 邹云
IPC分类号: F03D7/04
摘要: 本发明公开了一种基于线性变参数系统的风机变桨控制器设计方法,针对风电参与电力系统自动发电控制(Automatic Generation Control,AGC)时根据单一风况设计的传统PI变桨控制器无法快速响应高湍流风速,导致风机转速振荡的问题,该方法在传统风机的非线性模型基础上,将风机模型进行线性化得到其线性变参数(Linear parameter-varying,LPV)模型,通过求解不同平衡点处的线性矩阵不等式得到相应的变桨控制器。与传统PI变桨控制器相比,本发明设计的LPV变桨控制器,在AGC模式下对于不同风况均具备良好的转速调节效果,可有效提高系统的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN111502914B
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN201911421499.2
申请日:2019-12-31
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 南京理工大学
发明人: 张天海 , 于国强 , 殳建军 , 殷明慧 , 瞿佳刘 , 高爱民 , 胡尊民 , 张卫庆 , 杨小龙 , 史毅越 , 李玮 , 汤可怡 , 刘娜娜 , 罗森华 , 王静波 , 卜京 , 邹云
IPC分类号: F03D7/04
摘要: 本发明公开了一种基于线性变参数系统的风机变桨控制器设计方法,针对风电参与电力系统自动发电控制(Automatic Generation Control,AGC)时根据单一风况设计的传统PI变桨控制器无法快速响应高湍流风速,导致风机转速振荡的问题,该方法在传统风机的非线性模型基础上,将风机模型进行线性化得到其线性变参数(Linear parameter‑varying,LPV)模型,通过求解不同平衡点处的线性矩阵不等式得到相应的变桨控制器。与传统PI变桨控制器相比,本发明设计的LPV变桨控制器,在AGC模式下对于不同风况均具备良好的转速调节效果,可有效提高系统的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN113985731B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202111175822.X
申请日:2021-10-09
申请人: 南京理工大学
IPC分类号: G05B13/04
摘要: 本发明公开了一种应用一阶数字滤波器改进的风电试验台时延辨识方法及系统。针对风电机组试验台现有的时延测量方法存在难以低损伤测量的问题,本方法在试验台传动链模型的基础上,在补偿转矩环节引入一阶滤波器,进而对原模型进行改进。加入一阶滤波器环节后,得到以传动链不平衡转矩为输入、补偿转矩为输出的传递函数,利用二分法查找临界稳定状态,将临界稳定条件和临界稳定值代入特征方程,从而求解得到试验台时延。该方法与不加滤波器辨识时延的策略相比,能较好地减缓试验台失稳时的振荡发散速度,有利于保护试验台。
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公开(公告)号:CN112906210B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202110158893.2
申请日:2021-02-05
申请人: 南京理工大学 , 江苏金风科技有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/20 , F03D17/00 , G06F113/06
摘要: 本发明公开了一种基于失稳特征提取的风电机组试验台时延辨识方法及系统。针对风电机组试验台存在时延难以非侵入、低成本测量的问题,该方法在试验台传动链模型的基础上,对该模型进行离散化,得到以补偿转矩为输出的传递函数模型,进一步通过z逆变换求解得到补偿转矩的时域响应表达式,提取得到试验台失稳时补偿转矩的振荡周期与其时延的确定关系,从而通过失稳实验辨识得到试验台的时延大小。与一般的时延测量或者辨识方法相比,本发明可以不借助任何测量设备,不介入试验台通信回路,低成本地实现试验台时延的准确辨识。
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公开(公告)号:CN113629728A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110787678.9
申请日:2021-07-13
申请人: 南京理工大学 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 上海远景科创智能科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于执行依赖启发式动态规划的风电机组变下垂控制方法。针对湍流风速导致风轮转速和气动功率不断变化,影响风电机组对电网频率的支撑能力,导致固定的下垂系数难以适应变化的工况的问题。该方法首先建立了风电机组下垂控制模型;然后建立根据风机转速的变化的下垂系数动态调整模型;进一步建立基于ADHDP方法的下垂系数修正模型;最后结合以上模型合成智能变下垂控制模型,输出电磁功率参考值。该控制方法能够有效应对湍流风速变化的随机性和风机频率支撑过程的非线性,动态修正下垂系数,使风电机组在维持自身稳定运行的前提下充分利用风轮动能为电网提供功率支撑。
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公开(公告)号:CN113629728B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202110787678.9
申请日:2021-07-13
申请人: 南京理工大学 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 上海远景科创智能科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于执行依赖启发式动态规划的风电机组变下垂控制方法。针对湍流风速导致风轮转速和气动功率不断变化,影响风电机组对电网频率的支撑能力,导致固定的下垂系数难以适应变化的工况的问题。该方法首先建立了风电机组下垂控制模型;然后建立根据风机转速的变化的下垂系数动态调整模型;进一步建立基于ADHDP方法的下垂系数修正模型;最后结合以上模型合成智能变下垂控制模型,输出电磁功率参考值。该控制方法能够有效应对湍流风速变化的随机性和风机频率支撑过程的非线性,动态修正下垂系数,使风电机组在维持自身稳定运行的前提下充分利用风轮动能为电网提供功率支撑。
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公开(公告)号:CN113970886B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202111176564.7
申请日:2021-10-09
申请人: 南京理工大学
摘要: 本发明公开了一种优化准确性的风电试验台控制周期选取方法及系统。针对风电机组试验台现有控制周期选取方法并未关注准确性的问题,本方法首先建立基于一阶滤波器的含时延转动惯量补偿策略的风电机组试验台传动链模型;然后对风电机组试验台传动链模型进行离散化,得到以高速侧转轴加速度为输出,以不平衡转矩为输入的z域传递函数H(z),并获取传递函数状态矩阵A;之后结合状态矩阵A,获得一个包含风电机组试验台参数在内的Lyapunov矩阵方程;最后求解Lyapunov矩阵方程,获取准确性最优的控制周期。该方法与常规的控制周期选取策略相比,能有效地提高试验台转速模拟的准确性,有利于风力机控制策略的验证。
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公开(公告)号:CN112906210A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110158893.2
申请日:2021-02-05
申请人: 南京理工大学 , 江苏金风科技有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/20 , F03D17/00 , G06F113/06
摘要: 本发明公开了一种基于失稳特征提取的风电机组试验台时延辨识方法及系统。针对风电机组试验台存在时延难以非侵入、低成本测量的问题,该方法在试验台传动链模型的基础上,对该模型进行离散化,得到以补偿转矩为输出的传递函数模型,进一步通过z逆变换求解得到补偿转矩的时域响应表达式,提取得到试验台失稳时补偿转矩的振荡周期与其时延的确定关系,从而通过失稳实验辨识得到试验台的时延大小。与一般的时延测量或者辨识方法相比,本发明可以不借助任何测量设备,不介入试验台通信回路,低成本地实现试验台时延的准确辨识。
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公开(公告)号:CN110676875B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN201910962979.3
申请日:2019-10-11
申请人: 南京理工大学
摘要: 本发明公开了一种基于工业变频器的主动式能量回馈型负载,通过具有主动式前端(Active Front End,AFE)整流功能的第一工业变频器和具有AFE逆变功能的第二工业变频器,同时串联三相LCL滤波器,从而实现为电源设备提供可靠的负载,并将电源设备输出的电能高效地回馈给电网。本发明能够有效地将电源的输出能量循环再生利用,既节约了能源又不产生大量的热能,同时能量回馈型负载的负载功率可以主动调节,不受限于电源设备的有功出力,具有调节方便、可靠性强、实用性好等优点。
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公开(公告)号:CN113985731A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111175822.X
申请日:2021-10-09
申请人: 南京理工大学
IPC分类号: G05B13/04
摘要: 本发明公开了一种应用一阶数字滤波器改进的风电试验台时延辨识方法及系统。针对风电机组试验台现有的时延测量方法存在难以低损伤测量的问题,本方法在试验台传动链模型的基础上,在补偿转矩环节引入一阶滤波器,进而对原模型进行改进。加入一阶滤波器环节后,得到以传动链不平衡转矩为输入、补偿转矩为输出的传递函数,利用二分法查找临界稳定状态,将临界稳定条件和临界稳定值代入特征方程,从而求解得到试验台时延。该方法与不加滤波器辨识时延的策略相比,能较好地减缓试验台失稳时的振荡发散速度,有利于保护试验台。
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