风电场无功功率控制方法及系统

    公开(公告)号:CN105720611A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201410713833.2

    申请日:2014-12-01

    CPC classification number: Y02E10/763 Y02E40/30

    Abstract: 本发明公开了一种风电场无功功率控制方法及系统,该方法包括:AVC子站获取风电场的目标无功功率,根据目标无功功率向无功补偿设备发送无功调节指令;无功补偿设备根据其工作方式进行无功功率补偿;AVC子站检测到风电场的无功功率达到目标无功功率后,控制风电场内的风电机组增发无功功率,以替换无功补偿设备的无功出力。风电机组和无功补偿设备协调工作,进行无功功率的分配控制,充分利用和协调风电场的无功能力,以调节速度快的无功补偿设备优先动作,迅速满足响应要求;当并网点电压稳定后,增发风电机组的无功功率,替换无功补偿设备无功出力,为无功补偿设备提供更多的裕量,利于下一次无功控制的快速跟进。

    风电场集群的无功功率控制方法及系统

    公开(公告)号:CN105720585B

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201410720165.6

    申请日:2014-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种风电场集群的无功功率控制方法及系统,该方法包括:风电场集群控制装置从调度中心下发的电压指令中提取风电场集群内各个风电场的目标并网点电压;检测各个风电场上传的当前并网点电压所在的预设区间;如果处于正常运行区间,控制该风电场AVC子站进入本地控制模式;如果处于异常运行区间,控制该风电场AVC子站进入协调控制模式,根据无功电压灵敏度和各风电场无功可调容量在风电场集群里选择协调AVC子站,协助控制处于协调控制模式的风电场并网点电压达到目标电压;如果处于紧急运行区间,控制该风电场AVC子站进入紧急控制模式,采用切机、甩负荷或者切风场的方式控制该风电场的并网点电压。

    风电场无功功率控制方法及系统

    公开(公告)号:CN105720611B

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201410713833.2

    申请日:2014-12-01

    CPC classification number: Y02E10/763 Y02E40/30

    Abstract: 本发明公开了一种风电场无功功率控制方法及系统,该方法包括:AVC子站获取风电场的目标无功功率,根据目标无功功率向无功补偿设备发送无功调节指令;无功补偿设备根据其工作方式进行无功功率补偿;AVC子站检测到风电场的无功功率达到目标无功功率后,控制风电场内的风电机组增发无功功率,以替换无功补偿设备的无功出力。风电机组和无功补偿设备协调工作,进行无功功率的分配控制,充分利用和协调风电场的无功能力,以调节速度快的无功补偿设备优先动作,迅速满足响应要求;当并网点电压稳定后,增发风电机组的无功功率,替换无功补偿设备无功出力,为无功补偿设备提供更多的裕量,利于下一次无功控制的快速跟进。

    一种基于RTDS的SVG设备检测系统

    公开(公告)号:CN104345225A

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201310329533.X

    申请日:2013-07-31

    Abstract: 本发明提供一种基于实时数字仿真仪RTDS的静止无功发生器SVG设备检测系统,包括:RTDS仿真设备和放大器;其中,RTDS仿真设备分别连接SVG设备和放大器,用于仿真电力系统,将所述电力系统的电网信号输出至放大器;接收SVG设备反馈的脉冲宽度调制PWM信号;通过改变所述电力系统的运行点,以及分析所述电力系统在SVG设备反馈的PWM信号的作用下的改变情况,对SVG设备进行检测;放大器连接SVG设备,用于接收所述电力系统的电网信号,并将其放大处理后发送给SVG设备。本发明可以在不影响电网运行的情况下,模拟真实电力系统的运行工况,根据相关技术标准对SVG设备的响应特性进行全面检测,及时发现SVG设备的技术缺陷,对设备的技术改造提供努力方向和技术指导,对风电接入后的电网电压稳定具有重要意义。

    一种直驱风电机组建模方法及装置

    公开(公告)号:CN104392056A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410708977.9

    申请日:2014-11-28

    Abstract: 本发明涉及一种直驱风电机组建模方法及装置,其中,该方法包括:通过低电压穿越现场测试获得待建模的直驱风电机组的低电压穿越实测特性曲线及测试数据;对比待建模的直驱风电机组的低电压穿越特征与直驱风机模型库内存储的信息,完成风机类型匹配和风机特性匹配,从直驱风机模型库中找出与待建模的直驱风电机组最相似的已知风电机组模型;根据已知风电机组模型的参数类型确定待建模的直驱风电机组的待辨识参数对象,并将已知风机模型的参数作为待建模的直驱风电机组的待辨识参数对象的初始参数;利用初始参数和风机实测特性曲线,通过遗传算法确定待辨识参数,获得满足误差要求的参数;并利用满足误差要求的参数获得待建模的直驱风电机组的模型。

    一种基于RTDS的SVG设备检测系统

    公开(公告)号:CN104345225B

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201310329533.X

    申请日:2013-07-31

    Abstract: 本发明提供一种基于实时数字仿真仪RTDS的静止无功发生器SVG设备检测系统,包括:RTDS仿真设备和放大器;其中,RTDS仿真设备分别连接SVG设备和放大器,用于仿真电力系统,将所述电力系统的电网信号输出至放大器;接收SVG设备反馈的脉冲宽度调制PWM信号;通过改变所述电力系统的运行点,以及分析所述电力系统在SVG设备反馈的PWM信号的作用下的改变情况,对SVG设备进行检测;放大器连接SVG设备,用于接收所述电力系统的电网信号,并将其放大处理后发送给SVG设备。本发明可以在不影响电网运行的情况下,模拟真实电力系统的运行工况,根据相关技术标准对SVG设备的响应特性进行全面检测,及时发现SVG设备的技术缺陷,对设备的技术改造提供努力方向和技术指导,对风电接入后的电网电压稳定具有重要意义。

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