一种针对多风机并网系统的分散式稳定性分析方法

    公开(公告)号:CN112952901A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110168509.7

    申请日:2021-02-07

    Abstract: 本发明涉及一种针对多风机并网系统的分散式稳定性分析方法,该方法首先对永磁同步风机进行数学建模,包括永磁同步发电机、机侧变流器及其控制器、网侧变流器及其控制器、滤波器的数学模型,通过Park变换并在稳态运行点进行线性化,得到单台永磁同步风机dq坐标系导纳模型。将该导纳模型与网络等效阻抗模型相乘,构建系统回比矩阵,并绘制系统回比矩阵的特征曲线。按照需求,绘制并联台数同心圆曲线,并通过比较系统特征曲线与同心圆曲线的关系,分析多风机并网系统的稳定性。本发明基于阻抗分析法的基本原理,具有更好的工程实践价值。通过单台风机阻抗特性和并网台数之间的关系分析整体系统稳定情况,可以更好地应对风电场规模增长,同时简化分析过程,避免重复分析。

    一种黑启动场景下集成能量管理的构网型匹配控制策略

    公开(公告)号:CN119834227A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510034551.8

    申请日:2025-01-09

    Abstract: 本发明公开了一种黑启动场景下集成能量管理的构网型匹配控制策略,涉及储能系统构网控制领域,包括以下步骤:S1:储能系统通过变压器供电;S2:通过逆变器限制变压器在供电过程中产生的冲击电流;S3:通过储能电池和直流侧电容提供储能系统负荷功率;S4:获取并网点的三相电压幅值、频率和相角,分别与网侧的三相电压幅值、频率和相角进行差值计算,通过预同步将差值限制在阈值内;S5:预同步完成后合闸并网,电网和储能系统同时供电,并向直流侧电容充电,恢复额定电压;采用构网型储能系统作为黑启动电源,采用匹配控制策略,集成能量管理功能,为储能系统灵活提供了惯性和阻尼,缓解了储能电池在极端情况下作为黑启动电源的压力。

    一种针对多风机并网系统的分散式稳定性分析方法

    公开(公告)号:CN112952901B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202110168509.7

    申请日:2021-02-07

    Abstract: 本发明涉及一种针对多风机并网系统的分散式稳定性分析方法,该方法首先对永磁同步风机进行数学建模,包括永磁同步发电机、机侧变流器及其控制器、网侧变流器及其控制器、滤波器的数学模型,通过Park变换并在稳态运行点进行线性化,得到单台永磁同步风机dq坐标系导纳模型。将该导纳模型与网络等效阻抗模型相乘,构建系统回比矩阵,并绘制系统回比矩阵的特征曲线。按照需求,绘制并联台数同心圆曲线,并通过比较系统特征曲线与同心圆曲线的关系,分析多风机并网系统的稳定性。本发明基于阻抗分析法的基本原理,具有更好的工程实践价值。通过单台风机阻抗特性和并网台数之间的关系分析整体系统稳定情况,可以更好地应对风电场规模增长,同时简化分析过程,避免重复分析。

    阻止电网低频振荡扩散的电站调频调峰控制方法

    公开(公告)号:CN119891405A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510097767.9

    申请日:2025-01-22

    Abstract: 本发明公开了阻止电网低频振荡扩散的电站调频调峰控制方法,包括以下步骤:步骤1:确定当前状态下电站参与电网频率调节的本站频率偏差;步骤2,利用高低超差报警模块判断计算偏差值#imgabs0#是否超过确定的偏差定值并输出结果;步骤3,将#imgabs1#时刻切换模块1输出结果与#imgabs2#时刻切换模块2的输出相叠加,得到偏差量超差积分值#imgabs3#;步骤4,更新步骤3中量化的振荡不稳定状态#imgabs4#;步骤5,将步骤4的数据进行连续变换,得到振荡状态下调频调峰控制优化参数;步骤6,得到干预系数与原电网频率或者有功功率的偏差值进行相乘,实现功能投退,该方法通过修改电站控制系统的控制逻辑,防止调频调峰系统不稳定导致的电网振荡扩散传播。

    一种直驱风电机的跟/构网双模式切换控制方法和装置

    公开(公告)号:CN118868223A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410949462.1

    申请日:2024-07-16

    Abstract: 本发明公开了一种直驱风电机的跟/构网双模式切换控制方法和装置,属于风电场控制技术领域,其将构网型控制引入到直驱风电机中进行并网变换器控制,使得直驱风电机具备两种跟网型控制和构网型控制的能力;将直驱风电机并网变换器的切换过程分为三个阶段:预同步阶段、切换阶段、切换后阶段;在预同步阶段实现跟网型控制和构网型控制的预同步;在切换阶段实现跟网型控制和构网型控制平稳切换;在切换后进行锁相同步,为下一阶段的切换做好准备;本发明不仅可以充分挖掘直驱风电机的电压源控制的能力实现直驱风电机的无扰动灵活切换,还可以提升直驱风电机应对强弱网变化的能力,提升复杂源网条件下运行稳定性,促进大规模可再生能源的开发利用。

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