[发明专利]风电参与调频的多端柔性直流输电系统频率稳定控制方法在审
| 申请号: | 201911287747.9 | 申请日: | 2019-12-15 |
| 公开(公告)号: | CN110912158A | 公开(公告)日: | 2020-03-24 |
| 发明(设计)人: | 董海鹰;苏苗红;刘开启;邹玮玮;陈晓婧 | 申请(专利权)人: | 兰州交通大学 |
| 主分类号: | H02J3/24 | 分类号: | H02J3/24;H02J3/36;H02J3/38 |
| 代理公司: | 兰州嘉诺知识产权代理事务所(普通合伙) 62202 | 代理人: | 郭海 |
| 地址: | 730070 甘肃*** | 国省代码: | 甘肃;62 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 参与 调频 多端 柔性 直流 输电 系统 频率 稳定 控制 方法 | ||
1.风电参与调频的多端柔性直流输电系统频率稳定控制方法,其特征在于:该方法包括以下步骤:
步骤1:确定风电接入的直流输电系统结构:
风电机组的风电场WF与送端换流站VSC1互相连接,受端交流电网AC1与受端换流站VSC2互相连接,受端交流电网AC2与受端换流站VSC3互相连接,所述送端换流站VSC1、受端换流站VSC2、受端换流站VSC3之间互相连接;
步骤2:确定受端换流站VSC2与VSC3的控制方式为直流电压下垂控制法;
步骤3:在受端换流器VSC2与VSC3引入与电网频率有关的功率增量;
步骤4:确定送端换流站VSC1的控制方式;
步骤5:在送端换流站VSC1引入附加频率控制:
步骤6:风电机组根据送端换流站VSC1的频率变化Δf调整风机转速,输出有功对送端系统进行功率支援。
2.如权利要求1所述的风电参与调频的多端柔性直流输电系统频率稳定控制方法,其特征在于:步骤6具体分解为以下步骤:
步骤601:风电机组转子中存储的动能可以表示为
(4)
式中:
步骤602:计算电网频率变化时风电机组吸收或释放的动能;
当电网频率从
(5)
步骤603:利用式(5)将风电机组旋转部件储存的动能换算成调频时间下的调频功率,如式(6)所示:
(6)
式中:
∆
∆
通过转子动能的转换只能短暂增加或降低机组有功出力,由于机组转子速度存在限制,为了避免触发机组故障,需要对机组惯量响应的持续时间进行严格限制,一般设定为10s;
风电机组转子动能释放控制过程分为功率支撑阶段和转速恢复阶段;当电网频率降低时,风电机组通过增大电磁转矩提供有功功率支撑,在此过程中,转速快速下降,当转速下降到下限值时,风机将退出调频,此时,将会引起频率的较大偏差,更严重时,将会引起系统频率的二次跌落;转速恢复过程是在系统频率尚未恢复稳定时进行的,所以,转速恢复导致的风电机组输出有功功率减少和系统负荷增大,都将对系统频率下降引起“叠加效应”,使系统频率偏差增大,频率响应特性变差;因此,为解决转速恢复对系统频率响应的不利影响,可通过引入恒定功率来延迟转速的恢复,提高系统频率的稳定性;
双馈风电机组的功率-转速关系如图6所示,其中,
步骤604:当转子转速低于最低值
由于虚拟惯性控制能根据频率变化率的改变快速向系统提供功率响应,因此将附加功率设计为:
(7)
式中:
步骤605:当系统频率恢复之后,将∆
综上,对于风电机组可采用如图7所示的基于转子动能控制的双馈风电机组频率控制方案;该频率控制系统主要由频率控制模块、转速保护系统模块和转速恢复启动模块三部分组成;频率控制模块:该模块的作用是传递频率调节的功率信号;在获取了频率偏差信号以后,通过获得最大频率偏差,进而根据公式(7)得到恒定附加功率∆
转速恢复启动模块:该模块的作用是使转速更快的恢复到最佳运行状态;引入恒定附加功率控制后,双馈风电机组释放转子动能以后运行在一个较低转速(相对最优转速),偏离最大功率跟踪点;为提高风能利用率,待系统频率恢复稳定后,仍需要进行转速恢复,使双馈风电机组重新回到最大功率跟踪点;
转速保护系统模块:该模块的作用是避免双馈风电机组在参与系统调频时,转子转速下降过低影响机组安全稳定运行;当转子转速低于最低值
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