最小化机组等效风浪流合推力的风电场调频功率分配策略制造技术

技术编号:46581377 阅读:1 留言:0更新日期:2025-10-10 21:20
本发明专利技术提出了最小化机组等效风浪流合推力的风电场调频功率分配策略,首先基于风电机组塔筒疲劳等效法,将时变的风浪流推力幅值等效得到恒定的风浪流多种推力的有效值,构建各风电机组塔筒承受的等效风浪流推力矢量;其次,考虑风电机组塔筒承受的风浪流多种等效推力矢量的角度差异与高度差异,将各风电机组塔筒承受的风浪流多种等效推力矢量等效到同一高度并按矢量相加法则叠加,构建各风电机组塔筒承受的等效风浪流合推力矢量;最后通过优化风电场调频功率分配使风电场内各风电机组塔筒承受的等效风浪流合推力矢量模长总和最小化,从而使得风电场内各发电机组塔筒疲劳损伤总和最小化。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及风力发电场并网功率控制及调频领域,具体涉及一种最小化机组等效风浪流合推力的风电场调频功率分配策略


技术介绍

1、作为清洁能源和可持续能源典型代表的风力发电近些年得到了快速发展。随着风力发电装机容量的不断增加,其发电的波动性和无法精准预测性给电力系统频率稳定带来巨大挑战。为维护大规模风电并网下电力系统的稳定性,许多国家和地区都出台政策要求风电场参与电力系统调频。

2、在此背景下,研究人员对风力发电调频策略展开了大量研究。按照调频期间有功参考设置的方式不同,风电调频控制策略可分为方波控制、比例控制、微分控制、比例微分控制、转矩极限控制、最优控制。按照调频期间支撑有功变化的方式不同,风电调频控制策略可分为转子动能控制(惯量控制)、转子超速控制、变桨控制,储能控制、超级电容控制以及组合控制等。按照控制层级不同风电调频控制策略可分为机组机控制、机组与储能协同控制、机组与电容协同控制、场站级多机组协同控制、区域级多场站协同控制。其中机组级控制一般是由机组自发检测系统频率变化,生成机组调频期间有功参考。场站级控制一般由场站检测系统频率变化,生本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.最小化机组等效风浪流合推力的风电场调频功率分配策略,其特征在于,对风电机组塔筒上承受的风、浪、流推力进行幅值等效与高度等效并进行矢量叠加,建立起各风电机组调频功率与各风电机组塔筒承受的等效风浪流合推力矢量模长之间的关系,通过优化风电场调频功率分配使风电场内各风电机组塔筒承受的等效风浪流合推力矢量模长总和最小化,从而使得风电场内各发电机组塔筒疲劳损伤总和最小化;风电场调频功率分配策略的步骤如下:

2.根据权利要求1所述的最小化机组等效风浪流合推力的风电场调频功率分配策略,其特征在于,所述步骤S1中构建各风电机组塔筒承受的等效风推力矢量,包括如下步骤:p>

3.根据权...

【技术特征摘要】

1.最小化机组等效风浪流合推力的风电场调频功率分配策略,其特征在于,对风电机组塔筒上承受的风、浪、流推力进行幅值等效与高度等效并进行矢量叠加,建立起各风电机组调频功率与各风电机组塔筒承受的等效风浪流合推力矢量模长之间的关系,通过优化风电场调频功率分配使风电场内各风电机组塔筒承受的等效风浪流合推力矢量模长总和最小化,从而使得风电场内各发电机组塔筒疲劳损伤总和最小化;风电场调频功率分配策略的步骤如下:

2.根据权利要求1所述的最小化机组等效风浪流合推力的风电场调频功率分配策略,其特征在于,所述步骤s1中构建各风电机组塔筒承受的等效风推力矢量,包括如下步骤:

3.根据权利要求2所述最小化机组等效风浪流合推力的...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨苹张鹏刘泽健邱海涛肖晃庆
申请(专利权)人:华南理工大学
类型:发明
国别省市:

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