基于变换器协同阻尼控制的双馈风电机组次同步谐振抑制方法

    公开(公告)号:CN108631337A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201810503606.5

    申请日:2018-05-23

    Abstract: 基于变换器协同阻尼控制的双馈风电机组次同步谐振抑制方法,涉及双馈风电机组并网控制技术领域。本发明是为了解决次同步振荡抑制方法设备利用率低、控制存在误差的问题。本发明将采集到的定子电流信号和网侧变换器电流依次经过Clark变换和Park变换并利用高通滤波器消除直流分量的影响,将定子电流的d、q轴扰动分量输入比例放大器中,获得转子电压附加信号,将网侧变换器的d、q轴扰动分量输入比例放大器中,获得网侧变换器电流参考附加信号,将转子电压附加信号加载到转子侧电流控制器的输出信号中,将网侧变换器电流参考附加信号加载到网侧变换器电流控制器的输入信号中,实现双馈风电机组次同步谐振的抑制。

    基于变换器协同阻尼控制的双馈风电机组次同步谐振抑制方法

    公开(公告)号:CN108631337B

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN201810503606.5

    申请日:2018-05-23

    Abstract: 基于变换器协同阻尼控制的双馈风电机组次同步谐振抑制方法,涉及双馈风电机组并网控制技术领域。本发明是为了解决次同步振荡抑制方法设备利用率低、控制存在误差的问题。本发明将采集到的定子电流信号和网侧变换器电流依次经过Clark变换和Park变换并利用高通滤波器消除直流分量的影响,将定子电流的d、q轴扰动分量输入比例放大器中,获得转子电压附加信号,将网侧变换器的d、q轴扰动分量输入比例放大器中,获得网侧变换器电流参考附加信号,将转子电压附加信号加载到转子侧电流控制器的输出信号中,将网侧变换器电流参考附加信号加载到网侧变换器电流控制器的输入信号中,实现双馈风电机组次同步谐振的抑制。

    一种提高弱电网条件下双馈风电机组稳定性的控制方法

    公开(公告)号:CN109755964B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN201910204693.9

    申请日:2019-03-18

    Abstract: 一种提高弱电网条件下双馈风电机组稳定性的控制方法,涉及双馈风电机组并网控制技术领域。本发明是为了解决在弱电网条件下,双馈风电机组易出现振荡及不稳定的问题。本发明综合考虑双馈风电机组变流器内环控制器、外环控制器和锁相环的动态特性得到了一个更加精确的电网电压扰动补偿系数,而且在转子侧和网侧同时附加电网电压扰动的补偿,可有效提高双馈风电机组在弱电网条件下的稳定性。本发明可以通过调节转子侧和网侧比例放大器的系数大小来灵活实现不同的补偿效果,使用简单方便,可有效提高双馈风电机组在不同工况下的稳定性。

    基于机网无功协调控制的双馈风电机组次同步振荡抑制方法

    公开(公告)号:CN109873451A

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201910205321.8

    申请日:2019-03-18

    Abstract: 基于机网无功协调控制的双馈风电机组次同步振荡抑制方法,涉及双馈风电机组并网控制技术领域。本发明是为了解决双馈风电串补系统引发次同步振荡的问题。本发明所述的基于机网无功协调控制的双馈风电机组次同步振荡抑制方法,双馈风电机组定子侧发出感性无功,网侧变换器吸收等量感性无功,使无功在双馈风电机组内部循环,能有效抑制次同步振荡。一方面机网无功协调控制策略使无功在双馈风电机组内部循环,不会对系统原来运行状态造成影响。另一方面,机网无功协调控制策略操作方法简单,不需要额外增加设备,控制成本低,同时也不需要改进双馈风电机组硬件控制回路,便于实现。

    一种提高弱电网条件下双馈风电机组稳定性的控制方法

    公开(公告)号:CN109755964A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201910204693.9

    申请日:2019-03-18

    Abstract: 一种提高弱电网条件下双馈风电机组稳定性的控制方法,涉及双馈风电机组并网控制技术领域。本发明是为了解决在弱电网条件下,双馈风电机组易出现振荡及不稳定的问题。本发明综合考虑双馈风电机组变流器内环控制器、外环控制器和锁相环的动态特性得到了一个更加精确的电网电压扰动补偿系数,而且在转子侧和网侧同时附加电网电压扰动的补偿,可有效提高双馈风电机组在弱电网条件下的稳定性。本发明可以通过调节转子侧和网侧比例放大器的系数大小来灵活实现不同的补偿效果,使用简单方便,可有效提高双馈风电机组在不同工况下的稳定性。

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