System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种风力发电场并网系统及其控制方法技术方案_技高网

一种风力发电场并网系统及其控制方法技术方案

技术编号:41228196 阅读:2 留言:0更新日期:2024-05-09 23:45
本发明专利技术实施例提供一种风力发电场并网系统及其控制方法,属于风力发电领域。该控制系统包括:AVC系统用于当并网节点电压不在下发的电压指标范围内且电压越限时,进入区域控制调节阶段,若完成区域控制调节阶段后,并网系统控制节点电压仍处于电压越限范围内则进入局部控制调节阶段,以使风力发电机输入到并网点的电压处于正常运行限值范围内;AGC系统用于根据下发的总有功目标值,判断并网系统有功功率需要调节时,根据风力发电机组的优先级进行有功功率调控。通过利用模块化的AVC系统两段式电压自动控制技术、AGC系统单机发电优化控制技术,提高了风电场并网无功和有功的调节范围、调节精度和响应速率。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及风力发电,具体地涉及一种风力发电场并网系统及其控制方法


技术介绍

1、新能源发电是电力行业发展的必然趋势,随着风电、光伏等新能源发电在电网中的容量占比越来越高,传统的由火电和电网进行有功、无功调节的方式已经无法满足电网的稳定需求。

2、因此风电、光伏等新能源电源侧进行高效快速的有功、无功调节,对电网的安全稳定具有十分重要的意义。


技术实现思路

1、由于风力发电技术发展初期风力发电并网容量占比小,并且风力发电机组无功调节能力弱,因此风力发电并不承担主要的有功、无功调节任务,其avc、agc系统也采用集中式的控制终端。控制终端装置大多采用专用的变成语句开发,相比于模块化avg、agc系统,灵活性较差。

2、本专利技术实施例的目的是提供一种风力发电场并网系统及其控制方法,用于全部或至少部分的解决上述现有技术中存在的技术缺陷。

3、为了实现上述目的,本专利技术实施例提供一种风力发电场并网系统,包括:

4、avc系统,用于当并网节点电压不在下发的电压指标范围内且电压越限时,avc系统进入区域控制调节阶段,若完成区域控制调节阶段后,并网系统控制节点电压仍处于电压越限范围内,则进入局部控制调节阶段,以使风力发电机输入到并网点的电压处于正常运行限值范围内;

5、agc系统,用于根据下发的总有功目标值,判断风力发电场并网系统有功功率需要调节时,根据预先制定的风力发电机组的优先级进行有功功率调控;

6、其中,所述avc系统采用两段式电压自动控制,所述agc系统采用单机发电优化控制。

7、另一方面,本专利技术提供一种应用于风力发电场并网系统的控制方法,所述风力发电场并网系统包括avc系统和agc系统,其中,所述avc系统采用两段式电压自动控制,所述agc系统采用单机发电优化控制;

8、所述控制方法包括:

9、当并网节点电压不在下发的电压指标范围内且电压越限时,avc系统进入区域控制调节阶段,若完成区域控制调节阶段后,并网系统控制节点电压仍处于电压越限范围内,则进入局部控制调节阶段,以使风力发电机输入到并网点的电压处于正常运行限值范围内;

10、agc系统根据下发的总有功目标值,判断风力发电场并网系统有功功率需要调节时,根据预先制定的风力发电机组的优先级进行有功功率调控。

11、可选的,avc系统进入区域控制调节阶段的调节过程包括:

12、接收并网节点的电压信号,并对所述电压信号进行计算分析后,对变压器分接头进行调节控制:

13、设定变压器分接头在主动配电网中的调节范围为:

14、

15、并通过以下公式计算变压器分接头在主动配电网中的调节范围:

16、

17、式中,n为区域数量;ntapmax,ntapmin分别为分接头位置在并网系统中的调节最大值和调节最小值;ntapnow为当前变压器在系统中的分接头位置;xratemin,xratemax分别为可调比例最小值和最大值;ueq,k为控制区域i的控制节点电压;

18、avc系统根据以下公式进行选择动作指令:

19、

20、式中,ceil(ntapmin)为对最小可调值ntapmin的向上取整操作;floor(ntapmax)为对最大可调值ntapmax的向下取整操作;fevlmin,k为控制区域k控制节点的下发最小指标值;fevlmax,k为控制区域k控制节点的下发最大指标值,ueq,k为控制区域k的控制节点电压。

21、可选的,agc系统根据下发的总有功目标值,判断风力发电场并网系统有功功率需要调节时,根据预先制定的风力发电机组的优先级进行有功功率调控,包括:

22、获取当前并网点的有功功率;

23、基于所述当前并网点的有功功率和下发的总有功目标值确定有功功率差值,若所述有功功率差值处于调控设定范围内,则根据预先制定的风力发电机组的优先级对风力发电机下发单机调控指令。

24、可选的,根据以下公式确定有功功率差值:

25、pagc=ptarget-pnow

26、式中,ptarget为总有功目标值;pnow为当前并网点的有功功率;pagc为有功功率差值。

27、另一方面,本专利技术提供一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上进行运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现上述所述的控制方法的步骤。

28、另一方面,本专利技术提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述所述的控制方法的步骤。

29、通过上述技术方案,通过利用模块化的avc系统两段式电压自动控制技术、agc系统单机发电优化控制技术,提高了风电场并网无功和有功的调节范围、调节精度和响应速率。

30、本专利技术实施例的其它特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。

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【技术保护点】

1.一种风力发电场并网系统,其特征在于,包括:

2.一种应用于风力发电场并网系统的控制方法,其特征在于,所述风力发电场并网系统包括AVC系统和AGC系统,其中,所述AVC系统采用两段式电压自动控制,所述AGC系统采用单机发电优化控制;

3.根据权利要求2所述的控制方法,其特征在于,AVC系统进入区域控制调节阶段的调节过程包括:

4.根据权利要求2所述的控制方法,其特征在于,AGC系统根据下发的总有功目标值,判断风力发电场并网系统有功功率需要调节时,根据预先制定的风力发电机组的优先级进行有功功率调控,包括:

5.根据权利要求4所述的控制方法,其特征在于,根据以下公式确定有功功率差值:

6.一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上进行运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现如权利要求2-5任一项所述的控制方法的步骤。

7.一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求2-5任一项所述的控制方法的步骤。>...

【技术特征摘要】

1.一种风力发电场并网系统,其特征在于,包括:

2.一种应用于风力发电场并网系统的控制方法,其特征在于,所述风力发电场并网系统包括avc系统和agc系统,其中,所述avc系统采用两段式电压自动控制,所述agc系统采用单机发电优化控制;

3.根据权利要求2所述的控制方法,其特征在于,avc系统进入区域控制调节阶段的调节过程包括:

4.根据权利要求2所述的控制方法,其特征在于,agc系统根据下发的总有功目标值,判断风力发电场并网系统有功功率需要调节时,根据预...

【专利技术属性】
技术研发人员:高志越张娜胡伟伟徐龙昌张宗进
申请(专利权)人:山东国瑞新能源有限公司
类型:发明
国别省市:

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