[发明专利]风电机组功率特性控制方法在审

专利信息
申请号: 202210039730.7 申请日: 2022-01-14
公开(公告)号: CN114372330A 公开(公告)日: 2022-04-19
发明(设计)人: 梁焱博;孔金良;李建华;高国青;米磊;董显奕 申请(专利权)人: 华能新能源股份有限公司山西分公司
主分类号: G06F30/17 分类号: G06F30/17;G06F30/28;F03D7/00;G06F113/06
代理公司: 哈尔滨东方专利事务所 23118 代理人: 陈晓光
地址: 030000 山西省太原市小店区南中环街20*** 国省代码: 山西;14
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摘要:
搜索关键词: 机组 功率 特性 控制 方法
【说明书】:

风电机组功率特性控制方法。目前各风场安装运行的风机,主控系统控制策略的参数都是按照标准条件计算得出的,发电量无法达到预计水平。本发明该方法包括如下步骤:动态模型的建立;掠过风轮的风速频谱的建立;建立不同结构的线性化模型,得出线性化特征值;扇区控制;根据来流风的方向可划分为多个扇区,由于地形,地貌,环境等的影响,造成在各个扇区形成不同的湍流风,在E‑NINE扇区的来流风为大湍流风,则会在SSW‑S扇区产生较强的尾流,SSW‑S扇区后方的风机的发电量与振动产生较大的影响,风机运行在大湍流扇区,则可以通过特殊的控制策略减小尾流的产生。本发明用于风电机组功率特性控制。

技术领域

本发明涉及一种风电机组功率特性控制方法。

背景技术

现有机组技术对风特性研究不足,以准静态定常流动作为主要风模型设计风电机组。但是风能从本质上来说是空气的紊流流动,其风向、风速、涡旋度、流动形态等总是在不断的随机快速变化,所以其具有的能量也是时刻变化的,需要对其特性进行深入研究。

目前各风场安装运行的风机,主控系统控制策略的参数都是按照标准条件计算得出的,计算中使用的都是标准的空气密度、环境温度、海拔高度等,忽略了具体的风电场工况, 使得最终风机运行过程中的功率曲线偏离标准曲线,发电量无法达到预计水平。需要根据每台风机的实际地理位置,周围环境因数等各项参数,对每台风机控制策略进行动态调整,得到最优的功率输出,最优的机组载荷。

发明内容

本发明的目的是提供一种风电机组功率特性控制方法。

上述的目的通过以下的技术方案实现:

一种风电机组功率特性控制方法,该方法包括如下步骤:

(1)动态模型的建立;

(2)掠过风轮的风速频谱的建立;

(3)建立不同结构的线性化模型,得出线性化特征值;

(4)扇区控制;

根据来流风的方向可划分为多个扇区,由于地形,地貌,环境等的影响,造成在各个扇区形成不同的湍流风,在 E-NINE 扇区的来流风为大湍流风,则会在 SSW-S 扇区产生较强的尾流,SSW-S 扇区后方的风机的发电量与振动产生较大的影响,风机运行在大湍流扇区,则可以通过特殊的控制策略减小尾流的产生。

所述的风电机组功率特性控制方法,所述的步骤(1)的具体过程为:结合具体地点的特殊气象条件进行动态随机,由 2 个部分叠加而成,即 V(t)=Vs(t)+Vt(t) ;

式中 Vs(t)是低频部分;Vt(t)是湍流部分,低频部分的模型用威布尔分布来表示,高频部分是快速风速变化部分建立的模型,利用凯马模型中频谱精确的对湍流进行描述,再运用冯卡门模型整形滤波为一阶滤波湍流模型。

所述的风电机组功率特性控制方法,所述的步骤(2)的具体过程为:采用旋转采样滤波,充分将风转矩变化、固定点风速湍流影响考虑在模型建中,桨叶上的风力波动特性的中频段的功率向高频段传递,从而都得到整数倍的旋转速度;精细化模型同时也包括了当风速或桨距角突变时,产生的感应滞后子系统,有效减小风力波动对 WTGS 的整体控制难度,使得功率控制更加精准,以达到提升发电量的目的。

所述的风电机组功率特性控制方法,所述的步骤(3)的具体过程为:WTGS 的整体动态特性依赖于风轮和发电机两条机械的特性曲线的相对位置,控制负荷特征曲线的斜率调整 WTGS 的响应时间;进一步精确控制发电机转速通过变速调节直接控制捕捉能量,实现风电机组与电网之间解耦;精准确定风电机组柔性传动链的弹性系统的刚性系数和阻尼系数得到三阶线性模型;综合上述 WTGS 部分模型来建立不同结构的线性化模型,得出线性化特征值,调整参数使得 WTGS 工作点附近的动态特征趋于线性化。

所述的风电机组功率特性控制方法,所述的步骤(3)中WTGS 部分模型包括:空气动力部分、传动链部分、发电机变频器部分。

有益效果:

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