分布式光伏参与电网电压调节的功率控制方法、系统及设备

    公开(公告)号:CN118920499A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411056548.8

    申请日:2024-08-02

    Abstract: 分布式光伏参与电网电压调节的功率控制方法、系统及设备,属于分布式光伏电压调节技术领域。为了解决现有的控制策略难以有效应对分布式光伏参与电网电压波动问题。本发明基于分布式光伏接入点情况,判断接入点电压是否越限,当电网系统中分布式光伏接入点发生电压越限情况,白天时间段,首先启用有功最大功率追踪模式,无功采用变下垂控制方式;当分布式光伏处在最大功率追踪模式,无功发出达到极限值时分布式光伏接入点依然发生电压越限情况,削减有功容量增大无功容量,之后无功继续采用变下垂控制方式调节无功;夜间时间段,分布式光伏采用全无功补偿工作方式,有功功率采用恒功率控制法控制有功输出为零,无功为定下垂控制方式调节。

    一种分布式光伏参与的电网电压调节方法及系统

    公开(公告)号:CN117595293A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311851153.2

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 一种分布式光伏参与的电网电压调节方法及系统,属于分布式光伏电压调节技术领域。为解决现有技术分布式光伏参与的电网电压调节难以改善的电压越线问题。本发明首先获取分布式光伏参与的电网系统各节点分布式光伏接入情况,并采用牛顿‑拉夫逊法求解电力系统潮流,然后计算节点有功和无功变化引起的节点电压的变化,当电网系统中节点发生电压越限情况,根据无功电压灵敏度值分配接入点分布式光伏无功出力调节电压,先在维持逆变器有功出力不变的情况下,通过改变各光伏系统逆变器注入/吸收的无功来缓解电压越限;然后通过继续增大逆变器发出的无功时,逆变器的有功出力下降的方式调整,最后通过主动缩减逆变器有功并增加无功的方式进行调整。

    风电场机组级出力的概率预测方法及系统

    公开(公告)号:CN117526287A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311473403.3

    申请日:2023-11-07

    Abstract: 风电场机组级出力的概率预测方法及系统,属于风电预测技术领域。为了解决目前的预测方法不能表征风电场未来机组级出力的不确定性的问题,本发明以由风电场测风塔的风速、风向以及风电场出站口的总功率组成的数据矩阵作为输入,采用卷积神经网络进行风电场机组级出力的预测,分别判断每台风机的功率预测值所在的区间,根据其中一台风机区间所对应的误差概率密度函数计算得到误差累积分布函数,从而得到功率累积分布函数,并进一步找出一段以预测功率为轴的对称功率区间,选择区间长度最小的区间作为第相应风机该功率预测值的置信区间,进而得到所有风机功率预测值的置信区间。

    基于有功恢复斜率校正的风电场单机等值方法

    公开(公告)号:CN106410862B

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201610921430.6

    申请日:2016-10-21

    Abstract: 基于有功恢复斜率校正的风电场单机等值方法,涉及电力系统仿真建模技术领域。本发明是为了解决传统单机等值方法计算量和等值精度无法兼顾的问题。在建立和实测暂态响应特性一致的风电机组暂态模型的基础上,进行风电机组从切入风速每隔0.1m/s至切出风速的单机故障仿真实验,获得各风速下风电机组在并网点处的有功响应曲线,总结出了有功恢复的斜率特征;发现故障清除后,工作于不同风速风电机组的有功功率均按照一定的斜率恢复至初始稳态值;据此写出了两机风电场系统对应单机等值模型的有功斜率校正函数,并推广至了含有n台风电机组风电场的有功斜率校正函数;将校正函数嵌入等值机组控制器的有功通道即可得到校正后的单机等值模型。

    一种海上风电场经柔性直流并网的协同有功恢复控制方法

    公开(公告)号:CN115954961A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202310091582.8

    申请日:2023-02-07

    Abstract: 本发明公开了一种海上风电场经柔性直流并网的协同有功恢复控制方法,属于新能源并网控制技术领域。本发明方法的具体过程为:电网故障清除后,陆上换流站采用自适应直流电压控制策略,海上风电机组采用自适应两阶段有功恢复控制策略;在恢复初期快速提升风电功率和释放直流电容储能向电网提供惯量支持,抑制频率跌落速率;此后风电功率转变为速率限制恢复模式以保护机组设备安全,同时直流线路电压通过自适应调节抑制其暂态过冲;两种策略的结合有效实现了风电场经柔性直流并网的故障后协同恢复。本发明解决了采用现有方法不能同时改善频率跌落水平和防止直流线路电压越限的问题;可以应用于新能源经柔直并网的联合故障穿越。

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