The invention discloses a combined energy storage voltage control method comprises the following steps: S1, the actual voltage measurement of wind farm and network value, calculate the target voltage and outlets of the value and the deviation between the actual voltage value; S2: Dead threshold voltage deviation, voltage deviation is greater than the threshold if the dead. To step S3, otherwise it returns S1; S3: reactive power command value calculation of wind farm; S4: wind farm in the calculation of reactive power and voltage control of single unit reactive power maximum and minimum values, calculation of wind farm in all units of voltage control of the maximum reactive power value and the minimum value; S5: according to the preferred storage device regulating reactive power, the reactive power regulation of wind turbine principle, the reactive power of wind farm in the co equipment instruction value between wind turbine and storage Allocation.
【技术实现步骤摘要】
结合储能的风电场电压控制方法
本专利技术属于风电场无功电压控制领域,尤其涉及一种含储能设备的无功电压控制技术。
技术介绍
大规模风电接入电网运行,对电网的调度和控制带来很大影响,加上各国风电并网导则对并网风电场提出了严格要求,如要求并网风电场应具备高精度的无功电压调节能力,且风电场无功功率应当能够在其容量范围内进行自动调节。风电场内风力发电机组可以实现有功、无功解耦控制,虽然单个机组无功调节范围小,但在大型风场中风机数量多,且实际运行中基本忽略了风电机组的无功调节能力,造成风电机组无功功率浪费。目前,为解决风电场并网点的无功电压控制问题,提高风场无功调节的响应速度,在风电场中安装了无功补偿设备,但是多个无功补偿设备缺乏协调能力,调节是容易出现电压震荡。本专利技术引入储能设备,其突出特点是储能设备既可以实现无功补偿功能,代替原有的无功补偿装置,实现风机、风场的双瘦身,而且储能装置可以实现四象限运行,可根据需要快速灵活的进行双向无功功率、双向有功功率交换。在电网调度的无功电压控制中,风电场和储能设备可以参与系统的无功电压控制,抑制无功功率波动,提高系统运行的稳定性。储 ...
【技术保护点】
一种结合储能的风电场电压控制方法,通过引入储能设备来实现无功调节,其特征在于,所述方法包括以下步骤:S1:测量风电场并网点的实际电压值Umeas,计算所述并网点的目标电压值Uset与实际电压值Umeas之间的偏差ΔU,ΔU=|Uset‑Umeas|;S2:设置电压偏差的死区阈值δ,若电压偏差ΔU大于δ,则进入步骤S3,否则返回步骤S1;S3:计算风电场的无功功率指令值Qref,Qref=Qmeas+k×(Uset‑Umeas),其中,Qmeas为风电场并网点的无功功率实时值,k为并网点电压—无功功率的灵敏度系数,其根据现场实际情况进行调整;S4:计算风电场内参与无功电压控制 ...
【技术特征摘要】
1.一种结合储能的风电场电压控制方法,通过引入储能设备来实现无功调节,其特征在于,所述方法包括以下步骤:S1:测量风电场并网点的实际电压值Umeas,计算所述并网点的目标电压值Uset与实际电压值Umeas之间的偏差ΔU,ΔU=|Uset-Umeas|;S2:设置电压偏差的死区阈值δ,若电压偏差ΔU大于δ,则进入步骤S3,否则返回步骤S1;S3:计算风电场的无功功率指令值Qref,Qref=Qmeas+k×(Uset-Umeas),其中,Qmeas为风电场并网点的无功功率实时值,k为并网点电压—无功功率的灵敏度系数,其根据现场实际情况进行调整;S4:计算风电场内参与无功电压控制的单台机组的无功功率最大值Qwt(i)max和无功功率最小值Qwt(i)min,计算风电场内参与无功电压控制的全部机组的无功功率最大值Qwfmax和无功功率最小值Qwfmin,计算式如下:其中λi+和λi-分别为机组功率因数的超前、滞后极限值,P(i)为机组的实时有功功率;其中n为风电场的机组数量。S5:根据已知的储能设备的无功功率最大值Qcmax和储能设备的无功功率最小值Qcmin,结合计算得出的无功功率指令值Qref,全部机组的无功功率最大值Qwfmax和无功功率最小值Qwfmin,按照优先调节储能设备无功功率,其次调节风电机组无功功率的原则,将风电场无功功率指令值Qref在风电机组与储能设备间进行协调分配。2.根据权利要求1所述的风电场电压控制方法,其特征在于,所述步骤S4之前还包括,判断风电场内各机组的运行情况,将风电场内的机组划分为可控风机和不可控风机,其中不可控风机不参与无功电...
【专利技术属性】
技术研发人员:甘家飞,华青松,朴金姬,李飞飞,刘克昌,
申请(专利权)人:锐电科技有限公司,
类型:发明
国别省市:北京,11
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