一种抑制光伏功率波动的光储协同构网控制方法

    公开(公告)号:CN118353038A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410646655.X

    申请日:2024-05-23

    IPC分类号: H02J3/24 H02J3/38 H02J3/28

    摘要: 本发明公开了一种抑制光伏功率波动的光储协同构网控制方法,包括以下步骤:S1、获取当前光伏系统输出功率、直流母线电压与电网频率数据;S2、通过扰动观察法定期测量实时最大可用光伏输出功率,并通过斜率限制控制器控制光伏参考电压,抑制光伏功率波动;进而减少储能系统的功率波动;S3、利用电压电流双闭环控制和直流母线电压偏差前馈控制调节储能系统输出;S4、根据光伏系统、储能系统和逆变器构网控制,实现对整个光储系统的控制。本发明采用上述的一种抑制光伏功率波动的光储协同构网控制方法,解决了现有技术中光储系统储能中储能功率波动大,响应慢的技术问题,确保储能运行效率的同时提高光储逆变器可靠性能。

    一种基于风机降载运行的无功紧急控制方法

    公开(公告)号:CN109980655B

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN201910034158.3

    申请日:2019-01-14

    IPC分类号: H02J3/16

    摘要: 本发明公开了一种基于风机降载运行的无功紧急控制方法。首先获取抑制过电压所需的无功功率;进一步,计算双馈风机无功极限;最后,根据抑制过电压所需的无功功率与双馈风机定转子无功极限的大小关系,提出一种基于风机降载运行的无功紧急控制策略,通过利用双馈风机快速的有功主动控制来短时增大其无功极限,提升暂态过程中双馈风机无功支撑能力,进而有效抑制直流闭锁暂态过电压。该发明在保证系统可靠性的前提下尽可能增大风场的无功极限,在故障期间提供无功支撑,进而解决直流闭锁下风场的高电压穿越问题。该控制方法可以作为大规模风电送出系统的无功紧急控制及与其他无功设备协同控制的有效参考。

    新能源发电设备的阻抗特性曲线及传递函数拟合方法

    公开(公告)号:CN113098006A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110433507.6

    申请日:2021-04-19

    IPC分类号: H02J3/00 H02J3/38 G01R27/04

    摘要: 本发明公开了一种新能源发电设备的阻抗特性曲线及传递函数拟合方法,该方法通过矢量拟合技术,基于扫频得到的离散测量点,得到阻抗曲线与传递函数;通过在多组测量中自适应插入测量频率点实现对适量拟合曲线的精度评估与完善通过。不同于传统的将测量点连成线作为近似的阻抗曲线的方法,本发明可以基于更少数量的测量点,获得更为准确的阻抗曲线,因此具有更高的测量效率。此外,本发明可以同时获取阻抗的传递函数,适用于新能源发电设备的小信号稳定性分析,可通过该方法获取其小信号阻抗模型,进而用于阻抗稳定性分析。

    新能源发电设备的阻抗特性曲线及传递函数拟合方法

    公开(公告)号:CN113098006B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202110433507.6

    申请日:2021-04-19

    IPC分类号: H02J3/00 H02J3/38 G01R27/04

    摘要: 本发明公开了一种新能源发电设备的阻抗特性曲线及传递函数拟合方法,该方法通过矢量拟合技术,基于扫频得到的离散测量点,得到阻抗曲线与传递函数;通过在多组测量中自适应插入测量频率点实现对适量拟合曲线的精度评估与完善通过。不同于传统的将测量点连成线作为近似的阻抗曲线的方法,本发明可以基于更少数量的测量点,获得更为准确的阻抗曲线,因此具有更高的测量效率。此外,本发明可以同时获取阻抗的传递函数,适用于新能源发电设备的小信号稳定性分析,可通过该方法获取其小信号阻抗模型,进而用于阻抗稳定性分析。

    一种基于风机降载运行的无功紧急控制方法

    公开(公告)号:CN109980655A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910034158.3

    申请日:2019-01-14

    IPC分类号: H02J3/16

    摘要: 本发明公开了一种基于风机降载运行的无功紧急控制方法。首先获取抑制过电压所需的无功功率;进一步,计算双馈风机无功极限;最后,根据抑制过电压所需的无功功率与双馈风机定转子无功极限的大小关系,提出一种基于风机降载运行的无功紧急控制策略,通过利用双馈风机快速的有功主动控制来短时增大其无功极限,提升暂态过程中双馈风机无功支撑能力,进而有效抑制直流闭锁暂态过电压。该发明在保证系统可靠性的前提下尽可能增大风场的无功极限,在故障期间提供无功支撑,进而解决直流闭锁下风场的高电压穿越问题。该控制方法可以作为大规模风电送出系统的无功紧急控制及与其他无功设备协同控制的有效参考。