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公开(公告)号:CN108008295B
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN201610934896.X
申请日:2016-11-01
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/34
Abstract: 本发明提供了一种风电机组调频能力检测方法,其包括:在电网和风电机组箱变高压侧之间安装检测装置;调整检测装置的调整参数,使作为检测点的箱变高压侧产生设定要求的频率波动,对风电机组进行空载检测,检测其频率变化是否满足容许误差的要求;风电机组的频率变化满足容许误差的要求时,对风电机组进行负载检测;根据检测参数判断风电机组的调频能力;本发明提供的方法通过对频率与有功功率之间的关系的量化,用易于测量的有功功率来表征系统频率,实现了对风电机组调频能力的检测与考察,本发明提供的技术方案包括频率跌落、上升以及连续变化的检测方案,为风电机组调频能力的验证提供了技术支撑。
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公开(公告)号:CN111654062B
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN202010769555.8
申请日:2020-08-04
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种双馈风力发电机组的虚拟同步控制方法及系统,所述方法包括:对采集的双馈发电机的定子电压三相交流信号和定子输出电流三相交流信号,经过改进型虚拟同步控制得到双馈发电机的定子电压指令和定子虚拟同步角频率指令;对采集的双馈发电机的转子旋转角速度和所述定子虚拟同步角频率指令进行计算,得到双馈发电机的正序转差角度和负序转差角度;基于所述正序转差角度、所述负序转差角度和所述定子电压指令,进行正序控制和负序控制,生成双馈发电机转子侧变流器开关管的SVPWM控制信号。本发明考虑了不平衡电网电压下,定子端电流将会出现三相不平衡的状况,通过在现有的虚拟同步控制策略下,添加了负序控制环路实现定子电流的三相平衡。
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公开(公告)号:CN112152242A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202010834541.X
申请日:2020-08-19
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供了一种风电机组与储能协同参与系统频率调节的方法和系统,包括:获取调频期间储能电池容量、系统频率和机组变流器母线电压的数据;根据所述系统频率确定系统频率偏差量;基于所述系统频率偏差量、储能电池容量和机组变流器母线电压确定对储能电池进行充电/放电以及控制风电机组工作状态。通过该方法根据充放状态确定风电机组是否变桨实现二次降载达到调节作用。充分利用机组变桨调节深度,优化储能电池充电及放电过程,同时对变流器直流侧进行监测保护,提高风储联合调频的安全性及响应能力,提高储能电池能源的发电效率和风电储能联合调频方案可用性。
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公开(公告)号:CN110739721A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201910929486.X
申请日:2019-09-27
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明提供了一种电压源型风电机组控制方法及系统包括:对网侧变流器:根据风电虚拟同步发电机的机端电压参考值和实测值计算得到虚拟同步发电机电动势幅值,根据虚拟同步发电机角速度变化情况以及风功率变化调整虚拟同步发电机的转动惯量进而得到虚拟同步发电机的电角度,基于所述虚拟同步发电机电动势幅值和电角度经双闭环控制和脉冲宽度调制后并入电网;对机侧变流器采用外环直流母线电压偏差控制和内环电流跟随控制。本发明中提出的电压源型风电机组控制策略适应弱电网环境,起到了支撑电网作用;结合风功率趋势、频率变化情况和动态调整转动惯量,有效平抑了频率波动程度,减小了对风电本身的影响,同时保障了高比例风电电力系统的安全运行。
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公开(公告)号:CN110518629A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910627695.9
申请日:2019-07-12
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种风电机组的虚拟同步控制方法、装置及控制器,方法包括:根据风电机组实际输出有功功率和风电机组实际输出无功功率确定风电机组并网点电压幅值;根据风电机组并网点电压幅值确定风电机组无功功率参考值;根据风电机组有功功率参考值确定风电机组内电势幅值参考值;根据风电机组内电势幅值参考值确定风电机组转子电流参考值的d/q轴分量;根据风电机组转子电流参考值的d/q轴分量确定风电机组转子电压参考值的d/q轴分量;根据风电机组转子电压参考值的d/q轴分量确定控制风电机组的PWM信号,并利用该PWM信号控制风电机组。本发明提供的技术方案,考虑了变压器阻抗影响,可以根据并网点电压平滑调节风电机组的无功功率,实现了无功调压控制。
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公开(公告)号:CN109586319A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811274735.8
申请日:2018-10-30
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 中电普瑞张北风电研究检测有限公司
Abstract: 一种风电机组参与系统调频方法及系统,包括:基于预先设置的风电机组主控系统调频曲线,确定功率调节条件;基于所述功率调节条件,以及获取的风电场并网点频率值,采用风电机组转子动能与桨距角备用能量协调控制的下垂控制调频方式调节当前系统频率,直至发电机组恢复限功率发电运行状态,达到稳定的系统频率。采用风电机组转子动能控制调频和桨距角控制调频协调调节频率,消除了由于转子动能控制调频结束后由于转速下降过度造成的功率下降,提升了风电机组参与系统调频的稳定性与持续性,为电力系统提供快速稳定的有功频率支撑,可在电网频率故障初期快速对电网快速进行频率支撑。
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公开(公告)号:CN114169197B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202111438163.4
申请日:2021-11-30
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F113/06 , G06F119/14 , G06F119/04
Abstract: 本发明涉及风力发电机组试验检测技术领域,具体提供了一种风电机组在环仿真系统及方法,包括:前处理模块和载荷仿真与机舱在线测试模块;所述前处理模块,用于模拟风电机组的环境基础参数;所述载荷仿真与机舱在线测试模块,用于基于所述环境基础参数模拟风电机组的动力学响应参数。本发明提供的技术方案实现了风电机组从最初设计、到试验、到最终结果分析的一体化评估。
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公开(公告)号:CN118965813B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411420395.0
申请日:2024-10-12
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F30/17 , G06F111/04 , G06F113/06 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种风电机组仿真中的整机运动学建模方法、系统及设备包括:基于风电机组各部件组成特征,建立风电机组全局坐标系和各部件坐标系;由风电机组全局坐标系、各部件坐标系间坐标转换的方向余弦矩阵反映动力学特征传递机制;根据风电机组中各部件之间的连接关系,设置部件间耦合约束;由所述风电机组全局坐标系、各部件坐标系,结合动力学特征传递机制和部件间耦合约束构建运动学模型。本发明通过坐标系建模、坐标转换和运动约束实现风电机组整机运动学建模,解决了现有技术采用笛卡尔方法适宜于计算机自动建立的多刚体模型,不适用于由叶片、轮毂、传动链、发电机、机舱、偏航、塔架等多种部件组成的复杂风机发电机组的问题。
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公开(公告)号:CN119467232A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411120478.8
申请日:2024-08-15
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供了一种风电机组的多特征故障穿越能力测试方法及系统,包括:根据测试内容确定故障穿越测试类型;根据故障穿越测试类型对应的设置要求计算与设置要求相关参数的调控量;基于所述调控量和故障电压发生系统模拟测试工况,测试风电机组的电压故障穿越能力;其中,所述故障电压发生系统是采用一种低短路比模拟的故障电压发生系统,该故障电压发生系统通过控制短路阻抗和升压阻抗的接入模拟测试工况的。本发明根据故障穿越测试类型确定相关参数的控制量,基于故障电压发生系统模拟的测试工况,对风电机组的电压故障穿越能力进行测试,保障了新能源电力系统的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN109586319B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN201811274735.8
申请日:2018-10-30
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 中电普瑞张北风电研究检测有限公司
Abstract: 一种风电机组参与系统调频方法及系统,包括:基于预先设置的风电机组主控系统调频曲线,确定功率调节条件;基于所述功率调节条件,以及获取的风电场并网点频率值,采用风电机组转子动能与桨距角备用能量协调控制的下垂控制调频方式调节当前系统频率,直至发电机组恢复限功率发电运行状态,达到稳定的系统频率。采用风电机组转子动能控制调频和桨距角控制调频协调调节频率,消除了由于转子动能控制调频结束后由于转速下降过度造成的功率下降,提升了风电机组参与系统调频的稳定性与持续性,为电力系统提供快速稳定的有功频率支撑,可在电网频率故障初期快速对电网快速进行频率支撑。
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