一种含可控惯性风力发电机的发电系统惯性综合控制方法

    公开(公告)号:CN105048511A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510362411.X

    申请日:2015-06-26

    CPC classification number: Y02E10/763

    Abstract: 本发明公开了一种含可控惯性风力发电机组的发电系统的惯性综合控制方法,包括判断并网点的电网频率是否发生变化步骤,如果没有变化,继续监测,如果有变化,判断可控惯性风力发电机组并网点的位置,如果在送电端,调节有功增量ΔPf为:否则,调节有功增量ΔPf为:与传统惯性控制相比,本发明能够根据风电场所处区域的地理位置,采用相应的惯性调节方法,使其同时具备了参与电网频率调节和增加系统阻尼两种控制功能,消除了传统虚拟惯性控制在调频时引入负阻尼的不利影响。互联电网可借助风电场灵活改变其所在子区域系统的惯量大小,增强惯性支撑和阻尼功率振荡的能力,提高系统的动态稳定性。

    一种基于功率密度型和能量密度型的虚拟储能控制方法

    公开(公告)号:CN117578477A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311546002.6

    申请日:2023-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于功率密度型和能量密度型的虚拟储能控制方法。该方法包括:步骤1:基于新型微电网内灵活可控资源建立功率密度型虚拟超级电容器和能量密度型虚拟蓄电池的等值模型,并引入虚拟电容、电流参数;步骤2:基于所述等值模型,建立计及微网内灵活可控资源的经济计算模型,以微网最大净收益为优化目标,对所述模型应用粒子群算法求得最佳虚拟电容值和虚拟电流值;步骤3:为简化微网内源‑荷‑储控制参数,引入虚拟荷电状态参数,提出一种基于虚拟指令参数的新型微电网源荷协同优化控制方法。本发明通过虚拟电容、虚拟电流指令调用多类灵活性资源的控制方法能降低系统的能量管理难度,减小系统运维成本,提升系统的整体状态感知及协同运行水平,能有效解决传统基于混合储能能量控制的不足。

    一种基于优化调频时间及频率超调的储能微分惯量控制方法

    公开(公告)号:CN117117893A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202310915605.2

    申请日:2023-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于优化调频时间及频率超调的储能微分惯量控制方法。该方法包括:步骤1:基于可调频储能构建系统频率响应模型,得到频率响应至最低/高值所需时间、系统惯量需求以及储能惯量需求;步骤2:根据频率响应至最低/高值所需时间以及储能惯量需求得到优化控制系数,从而缩短调频时间;步骤3:为减少频率超调量,基于优化控制系数提出一种新型储能虚拟惯量控制策略。本发明通过变系数方法使得在满足安全规程下能缩短调频时长,且在频率恢复阶段能抵消部分同步机惯量,减小恢复期的超调量,能有效解决传统微分控制的不足。

    一种虚拟调速下储能的虚拟惯量与阻尼参数设计方法

    公开(公告)号:CN117060451A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202310912383.9

    申请日:2023-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种虚拟调速下储能的虚拟惯量与阻尼参数设计方法。该方法包括:步骤1:构建储能经虚拟调速控制并网时的新能源高渗透的新型电力系统频率响应模型;步骤2:根据同调发电系统的频率稳态偏差约束、频率变化率约束、频率暂态偏差约束与振荡抑制需求,分别量化评估虚拟调速下储能的控制参数设置需求;步骤3:结合所述同调发电系统的频率稳定约束与振荡抑制需求,提出基于多目标需求评估的虚拟调速下储能的惯量、阻尼协调设计方法。本发明提供的虚拟调速下储能的虚拟惯量与阻尼参数设计方法,利于充分发挥储能的惯量支撑、阻尼支撑及一次调频潜力,可显著改善储能支撑系统频率稳定和抑制功率振荡的能力。

    一种基于转子暂态电流的双馈风电机组转子电压补偿方法

    公开(公告)号:CN115603306A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211087578.6

    申请日:2022-09-07

    Inventor: 付媛 刘洋 张祥宇

    Abstract: 本发明公开了一种基于转子暂态电流的双馈风电机组转子电压补偿方法,该方法包括:步骤1:在双馈风机发生低电压穿越的过程中,对不同旋转坐标系下的DFIG进行短路故障分析;步骤2:得到各坐标系下转子电流构成及转子绕组等效电路,分析在不同坐标系下转子电流组成之间的等式关系;步骤3:通过派克变换将转子电流中的稳态转子电流与暂态转子电流分离,并将暂态转子电流与转子绕组回路结合得到转子电压的补偿值,抑制转子电流的提升,并考虑补偿转子电压对定子磁链衰减的影响;本发明通过暂态过程下的转子绕组回路得到在dq旋转坐标系下需要补偿的转子电压的补偿值,从而将转子电流控制在安全阈值内,扩展双馈风电机组低电压穿越范围。

    一种基于变频极值时间的风机虚拟惯量评估方法及系统

    公开(公告)号:CN115333153A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202211012770.9

    申请日:2022-08-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于变频极值时间的风机虚拟惯量评估方法及系统,首先根据风电并网系统频率响应特性提出风机虚拟惯量评估方法;其次,建立风电高渗透系统的频率响应简化模型并计算变频极值时间;接着,根据风机的初始转速确定风机的运行状态约束;然后根据变频极值时间约束和运行状态约束评估出风机在变频极值时间内的转速变化量范围和虚拟惯量范围。该方法可对风机虚拟惯量在变频极值时间内进行量化评估。本发明提供的一种基于变频极值时间的风机虚拟惯量评估方法,可评估出不同初始转速下风机在变频极值时间内转速变化量得到风机的虚拟惯量范围,为风机频率响应提供可靠的惯性支撑数据。

    一种基于储能虚拟惯量需求的调频状态转移控制方法

    公开(公告)号:CN115313443A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202211026832.1

    申请日:2022-08-25

    Inventor: 付媛 万怿 张祥宇

    Abstract: 本发明公开了一种基于储能虚拟惯量需求的调频状态转移控制方法,包括:当储能通过附加惯量控制参与电力系统的调频时,计算系统变频极值时间内储能的虚拟惯性时间常数大小;根据系统最小惯量需求计算需要配置储能的容量占风机容量的百分比;提出储能的状态转移控制,使储能惯量支撑结束后出力大小平稳地过渡到同步机侧,保证储能留有充足的荷电状态参与下次调频;设计调频状态转移控制参数大小,保证储能退出效果达到最佳。本发明提供的基于储能虚拟惯量需求的调频状态转移控制方法,保证储能惯量支撑结束后稳定退出,保证系统频率的稳定。

    一种含双馈风机的两自由度风力发电系统的减振控制方法

    公开(公告)号:CN113346524B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202110810983.5

    申请日:2021-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种含双馈风机的两自由度风力发电系统的减振控制方法,主要包括:构建含双馈风机和同步机的两自由度新能源发电系统以及建立柔性虚拟联轴控制器并设计其参数;判断系统中转子换流器的并网点处电网频率是否超出允许波动范围,如果是,将系统频率信号转换为同步发电机组功角信号,并与柔性虚拟联轴控制器输出的功角信号通过耦合关系形成功率变化量;基于功率变化量形成新的功率信号,经过阻尼惯量环节,更新双馈风电机组的功角;新的功角通过矢量变换生成转子换流器的电流参考值,控制风机功率,从而输出能够平抑系统振荡的能量。本发明利用反共振增强风机对系统功率振荡的响应能力,抑制系统振荡,提高电力系统的稳定性。

    一种含混合储能的电力系统暂态能量转移控制方法

    公开(公告)号:CN111786400B

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202010776582.8

    申请日:2020-08-05

    Abstract: 本发明公开了一种含混合储能的电力系统暂态能量转移控制方法,包括以下步骤:对附加暂态能量转移控制器的电力系统,进行小扰动分析,得到系统特征方程,并定义功角衰减速度;将系统功角振荡周期划分为功角偏移和功角恢复两个阶段;判断功角偏移阶段的衰减速度是否减小,是,继续判断功角恢复阶段的衰减速度是否增大,是,继续判断附加暂态能量转移控制器后系统暂态能量是否减少,是,暂态能量转移控制器提高系统暂态稳定性,结束。本发明提供的含混合储能的电力系统暂态能量转移控制方法,通过在系统中附加暂态能量转移控制器,能够减小系统加速能量的积累,增大减速能量的转化,转移同步发电机承受的暂态能量,从而显著提高系统暂态稳定。

    一种确定柔性直流电网在双极短路下故障切除时间的方法

    公开(公告)号:CN109980595B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN201910374908.1

    申请日:2019-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种确定柔性直流电网在双极短路下故障切除时间的方法。该方法包括:根据故障瞬间直流电压和线路电流的初始值得到故障初期电压和电流的瞬时值;根据故障初期电压和电流的瞬时值分别计算故障电流的积累电量和母线电压充放电导致电容器所带电荷的变化量;根据系统在稳态运行点处电容器所带的电荷量和系统在极限运行点处电容器所带电荷量,计算故障期间电容器所带电荷的最大变化量;根据“等电量原则”,当故障电流的积累电量等于故障期间电容器所带电荷最大变化量时,得到系统在双极短路故障下故障切除时间。本发明提供的确定柔性直流电网在双极短路下故障切除时间的方法,利于降低直流系统对断路器动作要求,还能增强系统暂态稳定性。

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