基于定子串阻抗的双馈风电机组高低电压穿越系统及方法

    公开(公告)号:CN109617125A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201910002645.1

    申请日:2019-01-02

    Abstract: 本发明提供了一种基于定子串阻抗的双馈风电机组高低电压穿越系统及方法,包括连接电网的DFIG定子回路,所述DFIG定子回路包括依次连接的滤波电感、网测变流器、转子侧变流器和双馈风电机,所述双馈风电机和滤波电感之间串有串联阻抗保护电路,所述串联阻抗保护电路包括并联连接的快速开关和阻抗支路,所述阻抗支路包括串联连接的阻抗电感和阻抗电阻。本发明解决了DFIG的包括高、低压故障在内的电网综合故障穿越,实现故障期间DFIG定子电压的完全补偿,使DFIG满足额定工作条件,解决高、低电压故障期间DFIG对电网的全功率定子无功支撑问题。

    全风速范围电压源型风电机组选择性响应控制系统及方法

    公开(公告)号:CN113765124B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202111119054.6

    申请日:2021-09-24

    Abstract: 本发明提供一种全风速范围电压源型风电机组选择性响应控制系统及方法,包括:双馈风电机组电压源控制模块:实现双馈风电机组的电压源控制,输出转子侧变流器三相调制波相角;电压源选择性控制判断模块:判断风电机组是否处于恒转速运行阶段,以及判断电力系统中是否发生负载投入或者负载切除的动作;风电机组转速控制外环:在风电机组处于高恒转速阶段、变桨阶段以及低恒转速阶段的情况下控制机组转速恒定;转速控制外环时间常数动态修正控制模块:判断风电机组的转速控制外环是否进行积分时间常数的动态修正,旨在减少转速响应后期的超调。采用本发明,能实现全风速范围内电压源风电机组的选择性控制效果。

    新能源多风场实时在线建模系统及方法

    公开(公告)号:CN109783900B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201811616117.7

    申请日:2018-12-27

    Abstract: 本发明提供了一种新能源多风场实时在线建模系统及方法,该系统包括:上位机、实时数字仿真仪RTDS、GBH模块、交换机模块,所述实时数字仿真仪中包含有多个RACK;RACK与GBH模块之间通过仿真同步光纤和数据传输光纤通信连接;所述交换机模块用于执行上位机与各个RCAK之间的编译文件的发送和接收。本发明通过合理配置RACK信息,最终实现多个RACK之间的计算同步与数据共享,共同完成风场级别的RTDS建模工作;并通过合理分配RTDS实时数字仿真器的计算资源,实现多风场的实时仿真建模。

    基于定子串阻抗的双馈风电机组高低电压穿越系统及方法

    公开(公告)号:CN109617125B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN201910002645.1

    申请日:2019-01-02

    Abstract: 本发明提供了一种基于定子串阻抗的双馈风电机组高低电压穿越系统及方法,包括连接电网的DFIG定子回路,所述DFIG定子回路包括依次连接的滤波电感、网测变流器、转子侧变流器和双馈风电机,所述双馈风电机和滤波电感之间串有串联阻抗保护电路,所述串联阻抗保护电路包括并联连接的快速开关和阻抗支路,所述阻抗支路包括串联连接的阻抗电感和阻抗电阻。本发明解决了DFIG的包括高、低压故障在内的电网综合故障穿越,实现故障期间DFIG定子电压的完全补偿,使DFIG满足额定工作条件,解决高、低电压故障期间DFIG对电网的全功率定子无功支撑问题。

    一种具有主动惯量响应能力的双馈风电机组

    公开(公告)号:CN110380451B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN201910551116.7

    申请日:2019-06-24

    Abstract: 本发明公开了一种具有主动惯量响应能力的双馈风电机组,其包括:网侧变流器惯性同步控制模块以及转子侧变流器虚拟同步控制模块;其中,所述网侧变流器惯性同步控制模块包括:调制波频率生成模块以及调制波幅值生成模块;所述转子侧变流器虚拟同步控制模块包括:同步控制环、下垂控制环、励磁控制环以及预同步控制环。本发明的具有主动惯量响应能力的双馈风电机组,能够避免系统发生严重的频率二次跌落,并且在较大的负载投切过程中仍能保持稳定,能够在惯量响应的过程中仍保持对于转速的直接控制。

    一种同步发电机支撑电网运行的自同步电压源风电机组

    公开(公告)号:CN112821460A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202110089760.4

    申请日:2021-01-22

    Abstract: 本发明公开了一种同步发电机支撑电网运行的自同步电压源风电机组,控制单元通过自主感知电网频率变化,并结合同步发电机的惯量响应,由机侧变流器控制风电机组协同电网中同步发电机完成最优惯量响应;计及惯量响应的风电机组最大功率跟踪控制单元,在风电机组的三个运行阶段内,结合风力机的转速和转动惯量与风能利用效率的关系设计动态补偿算法,使得风能利用效率和惯量响应效果达到综合最优;离网独立运行控制单元通过自主感知风电机组端口电压变化,控制机侧变流器协同机组变桨系统,完成风电机组出力与负荷的功率实时平衡;在并离网切换过程中的无缝切换控制单元,通过端电压一致性控制算法控制并离网切换过程中风电机组端口电压的稳定。

    一种全功率风电机组风电场仿真系统及仿真方法、设备

    公开(公告)号:CN111769594A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN202010563310.X

    申请日:2020-06-19

    Abstract: 本发明提供了一种全功率风电机组风电场仿真系统及仿真方法、设备,包括:全功率风电机组单机模型模块,对全功率风电机组的单机并网进行仿真建模,输出三相交流电;电力系统传输线模型模块,模拟风电场中的电力系统传输线,将全功率风电机组单机模型模块输出的三相交流电进行远距离传输;电网模型模块,模拟风电场并入的电网模型,实现全功率风电机组风电场的仿真。本发明提供的全功率风电机组风电场仿真系统及仿真方法、设备,针对全功率风电机组的风电场建模,能够有效解决现有技术不能适用于全功率风电机组的场级建模的问题;能够通过模块化建模的方式,解决全功率风电机组的建模问题,具有明显的优势。

    一种双馈风电机组风电场仿真系统及仿真方法、设备

    公开(公告)号:CN111769593A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN202010563228.7

    申请日:2020-06-19

    Abstract: 本发明提供了一种双馈风电机组风电场仿真系统及仿真方法、设备,包括:双馈风电机组单机模型模块,对双馈风电机组的单机并网进行仿真,接收外部给定的风速信号以及电网故障信号,并输出三相交流电以及风电功率;电力系统传输线模型模块,模拟风电场中的电力系统传输线,将双馈风电机组单机模型模块输出的三相交流电以及风电功率进行远距离传输;电网模型模块,模拟风电场并入的电网模型,实现对双馈风电机组风电场的仿真建模。本发明提供的双馈风电机组风电场仿真系统及仿真方法、设备,是一种模块化的风电场建模技术,满足风电场建模的需要;从风电场建模的角度出发,通过模块化封装给出了一整套系统的风电场建模方式,具备更广泛的应用空间。

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