一种风电场无功补偿控制方法

    公开(公告)号:CN103138277B

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201310058744.4

    申请日:2013-02-26

    CPC classification number: Y02E10/763 Y02E40/16

    Abstract: 本发明公开了一种风电场无功补偿控制方法,它包括:1、在风电并网母线处安装电压互感器检测其实时电压;2、将风电场并网点检测到的实时电压测量值与并网点电压的给定参考值进行比较,其差值信号通过PI控制器处理后得到电网所需的总无功值;3、在双馈风机转子绕组处安装电流测量元件检测转子电流,将转子电流值与转子侧变流器的极限电流值做减法运算,结果大于0,双馈风机转子侧转子保护动作信号Crowbar为1,反之双馈风机转子侧转子保护动作信号Crowbar为0;4、无功功率分配等步骤;解决了目前采用外部设备设备,增加了风电场的投资成本;或利用双馈风机定子侧自身的无功调节能力,有一定的局限性等问题。

    一种风电场无功补偿控制方法

    公开(公告)号:CN103138277A

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201310058744.4

    申请日:2013-02-26

    CPC classification number: Y02E10/763 Y02E40/16

    Abstract: 本发明公开了一种风电场无功补偿控制方法,它包括:1、在风电并网母线处安装电压互感器检测其实时电压;2、将风电场并网点检测到的实时电压测量值与并网点电压的给定参考值进行比较,其差值信号通过PI控制器处理后得到电网所需的总无功值;3、在双馈风机转子绕组处安装电流测量元件检测转子电流,将转子电流值与转子侧变流器的极限电流值做减法运算,结果大于0,双馈风机转子侧转子保护动作信号Crowbar为1,反之双馈风机转子侧转子保护动作信号Crowbar为0;4、无功功率分配等步骤;解决了目前采用外部设备设备,增加了风电场的投资成本;或利用双馈风机定子侧自身的无功调节能力,有一定的局限性等问题。

    基于深度信念网络的低风速分散式风电微电网调频方法

    公开(公告)号:CN109301863B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN201811150737.6

    申请日:2018-09-29

    Abstract: 本发明涉及一种基于深度信念网络的低风速分散式风电微电网调频方法,包括以下步骤:1)根据DFIG风电机组参数获取DFIG可参与调频的最小风速Vwmin以及满足控制要求的临界风速Vwl;2)并采用风机虚拟惯量控制和超速控制对DFIG进行控制;3)建立深度信念网络,且以区间[Vwmin,Vwl]作为风速的取值约束区间,对不同风速下的控制参数和减载率进行优化,抑制微电网频率波动,最终获取在不同风速下最优的控制参数与减载率。与现有技术相比,本发明具有控制精度高、考虑风速约束、频率调节效果更佳、弃风更少等优点。

    一种用于微网暂稳态频率优化的双馈风机综合控制方法

    公开(公告)号:CN109861251B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201910234624.2

    申请日:2019-03-26

    Abstract: 本发明涉及一种用于微网暂稳态频率优化的双馈风机综合控制方法,包括以下步骤:1)构建包含风电、光伏和同步电机三种电源的微网系统;2)在风机参与调频的暂态频率支撑阶段采用虚拟惯量控制以降低动态频率偏差;3)在风机参与调频的稳态频率恢复阶段采用有功‑频率下垂控制以提高稳态频率;4)以风机的下垂控制参数为控制变量,构建以终端母线上动态频率偏差、系统稳态频率偏差、风机输出功率和转子转速恢复时间为评价指标的多目标规划模型,通过粒子群优化得到风机的最佳下垂控制参数,完成包含虚拟惯量控制和下垂控制的DFIG综合控制。与现有技术相比,本发明具有提高转子动能、充分参与调频、降低动态频率偏差和稳态频率偏差等优点。

    基于深度信念网络的低风速分散式风电微电网调频方法

    公开(公告)号:CN109301863A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811150737.6

    申请日:2018-09-29

    Abstract: 本发明涉及一种基于深度信念网络的低风速分散式风电微电网调频方法,包括以下步骤:1)根据DFIG风电机组参数获取DFIG可参与调频的最小风速Vwmin以及满足控制要求的临界风速Vwl;2)并采用风机虚拟惯量控制和超速控制对DFIG进行控制;3)建立深度信念网络,且以区间[Vwmin,Vwl]作为风速的取值约束区间,对不同风速下的控制参数和减载率进行优化,抑制微电网频率波动,最终获取在不同风速下最优的控制参数与减载率。与现有技术相比,本发明具有控制精度高、考虑风速约束、频率调节效果更佳、弃风更少等优点。

    一种四相双馈电励磁同步电机

    公开(公告)号:CN109245370A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811087790.6

    申请日:2018-09-18

    Abstract: 本发明涉及一种四相双馈电励磁同步电机,包括同转轴设置的定子和转子,所述的定子上设有4N个定子极,所述的转子上设有5N个转子极,N为正整数,每个定子极上绕有一套电枢绕组和一套励磁绕组,所述的励磁绕组和电枢绕组均为集中绕组。与现有技术相比,本发明采用的双凸极结构更加简单,在合适的定转子极弧系数下能够做到电动势波形所占的电角度为180°,四相绕组同时向负载输出电能,容错能力较强。同时采用集中励磁的结构,定位力矩小,同时没有不平衡电磁力,提高了电机运行的可靠性。

    一种四相三绕组的电励磁双凸极电机

    公开(公告)号:CN109167497A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201811088055.7

    申请日:2018-09-18

    Abstract: 本发明涉及一种四相三绕组的电励磁双凸极电机,包括同转轴设置的定子和转子,所述的定子上设有多个定子极,每个定子极上绕有两套电枢绕组和一套励磁绕组,每个定子极上的两套电枢绕组分别在定子极的两端绕制,两套电枢绕组间互相没有重叠。与现有技术相比,本发明在同一定子极上加入两套电枢绕组和一套励磁绕组的结构,两套电枢绕组分别采用不同的整流电路的方法进行双凸极电机的发电运行控制,由于两套绕组分离,流过二极管的电流大大降低,降低了损耗,两套电枢绕组互相增磁,增加了反电势,增加了输出功率,提高了双凸极电机的功率密度。

    含有变系数负载观测器的混合储能控制系统及其设计方法

    公开(公告)号:CN106786492A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710060701.8

    申请日:2017-01-25

    CPC classification number: H02J1/102 H02J7/34 H02J7/345

    Abstract: 本发明涉及含有变系数负载观测器的混合储能控制系统及其设计方法,混合储能控制装置输出端分别连接蓄电池储能单元和超级电容储能单元,所述的蓄电池储能单元和超级电容储能单元分别通过双向DC‑DC变换器并联至直流母线上,变系数有限时间负载观测器输出端连接混合储能控制装置输入端,所述的变系数有限时间负载观测器以直流母线的实时电压和实时电流值作为输入,输出负载阻抗估计值至混合储能控制装置输入端,通过混合储能控制装置控制储能单元,维持直流母线电压稳定。与现有技术相比,本发明具有实现状态的有限时间精确重构、为混合储能控制器提供快速准确的负载状态估计和提高储能系统的控制性能等优点。

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