一种主力电源型新能源电站及其多模自主协同运行控制方法技术

技术编号:45044937 阅读:17 留言:0更新日期:2025-04-22 17:32
本发明专利技术提供一种主力电源型新能源电站及多模自主协同运行控制方法,包括:并网运行时,所有发电单元处于正常运行模式,电压传感器检测PCC点电压;电网发生短路故障,所有发电单元通过本地控制器进入故障穿越状态;根据PCC点电压幅值作出判断,执行并网或离网运行;离网运行状态时,根据PCC点电压幅值作出判断,执行发出并网指令或保持离网运行状态;根据电网调度系统返回指令,执行进入预同步状态或保持在离网运行状态;根据预同步状态作出判断,满足条件时,执行并网。本发明专利技术充分发挥构网型发电单元的电压支撑和频率响应特征,使新能源场站在永久性故障或操作性离网期间不间断运行,为本地负载持续供电,且在电网恢复后带电无缝切换至并网状态。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及新能源发电与电力电子技术交叉,具体地,涉及一种主力电源型新能源电站及其多模自主协同运行控制方法


技术介绍

1、在不久的将来,风光电源无论从数量还是总量上,都将超过同步发电机,成为电力系统中最主要电源。然而,与这一体量不匹配的是,目前的风电和光伏并网所采用的电能转换和并网接口,即“并网变换器”,依然采用“跟网型控制”技术,这种技术的主要特点是,必须依赖较强的电网条件才能实现良好运转,否则将可能引发失稳现象,比如在近些年国内外发生的宽频震荡和暂态电压失稳等问题。这些问题发生后通常会触发保护动作,从而导致发电量减少。

2、从底层原理的角度分析,跟网型控制无法脱离电网自主运行,并且在不增加额外控制开销的基础上,无法实现自然惯量响应和电网频率调节。因此,目前新能源发电必须同时安排一定的传统发电形式(如水电、火电),以提供足够强的电压支撑和充足的有功响应能力。可见,在目前普遍采用的跟网型控制方式下,风电光伏等新能源发电难以成为未来的主导电源。

3、为此,一种新型的变换器并网控制架构逐渐受到业界关注,即“构网型控制”(也称为“自同本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种主力电源型新能源电站的多模自主协同运行控制方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的一种主力电源型新能源电站的多模自主协同运行控制方法,其特征在于,主力电源型新能源场站通过接受所述电网调度系统下发的指令,实现操作性离网。

3.根据权利要求1所述的一种主力电源型新能源电站的多模自主协同运行控制方法,其特征在于,进入离网运行状态后的操作,包括:

4.根据权利要求3所述的一种主力电源型新能源电站的多模自主协同运行控制方法,其特征在于,所述离网运行模式包括双供电模式、单供电模式、欠供电模式和过发电模式;

5.根据权利要求1所述的一种...

【技术特征摘要】

1.一种主力电源型新能源电站的多模自主协同运行控制方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的一种主力电源型新能源电站的多模自主协同运行控制方法,其特征在于,主力电源型新能源场站通过接受所述电网调度系统下发的指令,实现操作性离网。

3.根据权利要求1所述的一种主力电源型新能源电站的多模自主协同运行控制方法,其特征在于,进入离网运行状态后的操作,包括:

4.根据权利要求3所述的一种主力电源型新能源电站的多模自主协同运行控制方法,其特征在于,所述离网运行模式包括双供电模式、单供电模式、欠供电模式和过发电模式;

5.根据权利要求1所述的一种主力电源型新能源电站的多模自主协同运行控制方法,其特征在于,...

【专利技术属性】
技术研发人员:王富文蔡旭张宇张琛宗皓翔曹云峰王晗粘建军刘卫东
申请(专利权)人:鲁能新能源集团有限公司
类型:发明
国别省市:

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