CN101499664A - 风力发电机组并网变流器低电压穿越控制方法 - Google Patents

风力发电机组并网变流器低电压穿越控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN101499664A
CN101499664A CNA200810057554XA CN200810057554A CN101499664A CN 101499664 A CN101499664 A CN 101499664A CN A200810057554X A CNA200810057554X A CN A200810057554XA CN 200810057554 A CN200810057554 A CN 200810057554A CN 101499664 A CN101499664 A CN 101499664A
Authority
CN
China
Prior art keywords
power
voltage
value
wind
torque
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CNA200810057554XA
Other languages
English (en)
Inventor
姜久春
唐挺
陈瑶
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
BEIJING NEGO AUTOMATION TECHNOLOGY Co Ltd
Original Assignee
BEIJING NEGO AUTOMATION TECHNOLOGY Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by BEIJING NEGO AUTOMATION TECHNOLOGY Co Ltd filed Critical BEIJING NEGO AUTOMATION TECHNOLOGY Co Ltd
Priority to CNA200810057554XA priority Critical patent/CN101499664A/zh
Publication of CN101499664A publication Critical patent/CN101499664A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/76Power conversion electric or electronic aspects
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/30Reactive power compensation

Landscapes

  • Control Of Eletrric Generators (AREA)

Abstract

本发明提供一种风力发电机组并网变流器低电压穿越控制方法,基于背靠背电压或电流型并网变流器,电机侧变流器检测中间直流电压的大小,电压调节器控制中间直流电压跟随中间直流电压指令值,转矩调节器控制实际转矩跟随转矩指令值,有功功率调节器控制网侧变流器,使并网有功功率跟随有功功率指令值。通过电机侧变流器和网侧变流器的协调控制实现剩余能量的转移,无需外加电阻等元件消耗剩余能量,保证风力发电机组在接入点电网电压跌落期间不脱网运行。提高机组效率,减小能量损失,简化系统结构,减小装置体积、增强结构紧凑型、降低装置成本。

Description

风力发电机组并网变流器低电压穿越控制方法
技术领域
本发明涉及一种风力发电机组的并网方法,尤其涉及一种风力发电机组并网变流器低电压穿越控制方法。
背景技术
随着风力发电机组装机容量的不断增加,风电在电力系统中的地位发生了转变。风电装机容量较小时,风电场的运行对系统稳定性的影响可以不予考虑;当风电装机容量越来越大,在系统中所占比例逐年增加时,风电场的运行对系统稳定性的影响变得不容忽视。世界各国电力系统对风电场接入电网时的要求越来越严格,各国电网公司都相继对风电场/风力发电机组的并网提出了更严格的技术要求,包括低电压穿越能力、无功控制能力以及输出功率控制能力等,其中低电压穿越被认为是对风力发电机组设计控制技术的最大挑战。
风力发电机组的低电压穿越能力是指其在端电压降低到一定值的情况下不脱离电网而继续维持运行,甚至还可为系统提供一定无功支持以帮助系统恢复电压的能力。以德国E.ON公司为例,该公司要求当端电压跌至额定电压的15%时,风力发电机组能够维持运行625ms,当风力发电机组端电压在其额定电压的90%及以上时风力发电机组能够持续运行。
对于风力发电机组变流器来说,通常采用电机侧变流器控制电机转速,网侧变流器控制中间直流电压的控制方案。当电网电压突降时,电机转速由于惯性来不及调节,此时网侧变流器即使以最大电流并网,由于网压的下降也无法实现功率平衡,因此必然造成中间直流电压的泵升,最终导致变流器开关器件的损坏。目前常采用基于制动电阻的低电压穿越技术,将由电网电压降低导致的剩余能量消耗在制动电阻上,实现系统的功率平衡。该技术虽然简单可靠,但一方面降低了系统效率,同时需要增加元器件数目,系统的硬件成本、体积重量都相应增大。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种无需使用电阻等元件消耗剩余能量,从而使风力发电机组效率进一步提高,并能简化结构设计,降低装置的体积和成本的风力发电机组并网变流器低电压穿越控制方法。
本发明所述的风力发电机组并网变流器低电压穿越控制方法,采用电压型并网变流器,包括以下步骤,
(1)电机侧变流器检测中间直流电压的大小,得到中间直流电压反馈值,与中间直流电压指令值比较,其差值输入电压调节器,电压调节器控制中间直流电压跟随中间直流电压指令值;
(2)电压调节器输出风力发电机转矩指令值,与实际转矩反馈值比较,其差值输入转矩调节器,转矩调节器控制实际转矩跟随转矩指令值;
(3)根据风力发电机的转速和风能最大功率跟踪原理,得到有功功率指令值;
(4)有功功率指令值与实际功率反馈值比较,差值输入有功功率调节器,有功功率调节器控制网侧变流器,使并网有功功率跟随有功功率指令值。
本发明所述的风力发电机组并网变流器低电压穿越控制方法,采用电流型并网变流器,包括以下步骤,
(1)电机侧变流器检测中间直流电流的大小,得到中间直流电流反馈值,与中间直流电流指令值比较,其差值输入电流调节器,电流调节器控制中间直流电流跟随中间直流电流指令值;
(2)电流调节器输出风力发电机转矩指令值,与实际转矩反馈值比较,其差值输入转矩调节器,转矩调节器控制实际转矩跟随转矩指令值;
(3)根据风力发电机的转速和风能最大功率跟踪原理,得到有功功率指令值;
(4)有功功率指令值与实际功率反馈值比较,差值输入有功功率调节器,有功功率调节器控制网侧变流器,使并网有功功率跟随有功功率指令值。
本发明所述的风力发电机组并网变流器低电压穿越控制方法,所述并网变流器在电网电压跌落期间,根据电网调度给定的无功功率指令值,与实际无功功率反馈比较,差值输入无功功率调节器,无功功率调节器控制网侧变流器,使并网的无功功率跟随无功功率指令值,实现对电网进行无功补偿,帮助电网电压更快恢复正常。
本发明所述的风力发电机组并网变流器低电压穿越控制方法,有功功率指令值和无功功率指令值可以以功率值或者有功功率电流值或无功功率电流值形式给出。
本发明所述的风力发电机组并网变流器低电压穿越控制方法,转矩指令值可以以转矩值或者转矩电流值形式给出。
本发明所述的风力发电机组并网变流器低电压穿越控制方法,在单位功率因数并网时,无功功率指令设置为零。
本发明所述的风力发电机组并网变流器低电压穿越控制方法,通过电机侧变流器和网侧变流器的协调控制实现剩余能量的转移,无需外加电阻等元件消耗剩余能量,保证风力发电机组在接入点电网电压跌落期间不脱网运行。提高机组效率,减小能量损失,简化系统结构,减小装置体积、增强结构紧凑型、降低装置成本。
附图说明
图1是基于背靠背电压型变流器的风力发电机组并网变流器的主电路图;
图2是本发明风力发电机组并网变流器低电压穿越控制方法的电机侧变流器的控制原理图;
图3是本发明风力发电机组并网变流器低电压穿越控制方法的网侧变流器的控制原理图;
图4是基于背靠背电流型变流器的风力发电机组并网变流器的主电路图;
图5是本发明风力发电机组并网变流器低电压穿越控制方法的电机侧变流器的控制原理图。
具体实施方案
实施例1
本发明所述的风力发电机组并网变流器低电压穿越控制方法,在电网电压跌落时,并网变流器输入功率来不及变化,而并网功率随电网电压降低而减小,并网变流器输入输出功率不平衡而产生剩余能量累加在中间直流环节电容上,造成中间直流电压上升。
(1)电机侧变流器检测到中间直流电压上升,得到中间直流电压反馈值,与中间直流电压指令值比较,其差值输入电压调节器,电压调节器控制中间直流电压跟随中间直流电压指令值。
(2)电压调节器输出风力发电机转矩指令值下降,与实际转矩反馈值比较,其差值输入转矩调节器,转矩调节器控制实际转矩跟随转矩指令值下降,根据电机转矩平衡方程式,此时风力发电机转速升高,即将剩余电能转移到风力发电机转子中,作为动能储存起来,避免中间直流电压的上升。
(3)根据风力发电机的转速和风能最大功率跟踪原理,随着风力发电机转速的上升,得到有功功率指令值增大。
(4)有功功率指令值与实际功率反馈值比较,差值输入有功功率调节器,有功功率调节器控制网侧变流器,使并网有功功率跟随有功功率指令值增大,输出有功功率增加。从而减小并网变流器输入输出功率不平衡而产生剩余能量。
电网电压恢复后,并网功率立即上升,造成中间直流电压下降。
(1)电机侧变流器检测到中间直流电压下降,得到中间直流电压反馈值,与中间直流电压指令值比较,其差值输入电压调节器,电压调节器控制中间直流电压跟随中间直流电压指令值。
(2)电压调节器输出风力发电机转矩指令值上升,与实际转矩反馈值比较,其差值输入转矩调节器,转矩调节器控制实际转矩跟随转矩指令值上升,根据电机转矩平衡方程式,此时风力发电机转速降低,将储存的动能又转变为电能回馈电网。
(3)根据风力发电机的转速和风能最大功率跟踪原理,随着风力发电机转速的降低,得到有功功率指令值减小。
(4)有功功率指令值与实际有功功率反馈值比较,差值输入有功功率调节器,有功功率调节器控制网侧变流器,使并网有功功率跟随有功功率指令值减小,输出有功功率减小。从而减小了并网变流器输入输出功率不平衡而产生剩余能量。
至此,低电压期间的一个调节过程结束。
实施例2
本发明所述的风力发电机组并网变流器低电压穿越控制方法,所述并网变流器在电网电压跌落期间,根据电网调度给定的无功功率指令值,实现对电网进行无功补偿,帮助电网电压更快恢复正常,
电网电压跌落时,并网变流器输入功率来不及变化,而并网功率随电网电压降低而减小,并网变流器输入输出功率不平衡而产生剩余能量累加在中间直流环节电容上,造成中间直流电压上升。
(1)电机侧变流器检测到中间直流电压上升,得到中间直流电压反馈值,与中间直流电压指令值比较,其差值输入电压调节器,电压调节器控制中间直流电压跟随中间直流电压指令值。
(2)电压调节器输出风力发电机转矩指令值下降,与实际转矩反馈值比较,其差值输入转矩调节器,转矩调节器控制实际转矩跟随转矩指令值下降,根据电机转矩平衡方程式,此时风力发电机转速升高,即将剩余电能转移到风力发电机转子中,作为动能储存起来,避免中间直流电压的上升。
(3)根据风力发电机的转速和风能最大功率跟踪原理,随着风力发电机转速的上升,得到有功功率指令值增大。
(4)有功功率指令值与实际有功功率反馈值比较,差值输入有功功率调节器,有功功率调节器控制网侧变流器,使并网有功功率跟随有功功率指令值增大,输出有功功率增加。从而减小了并网变流器输入输出功率不平衡而产生剩余能量。
(5)根据电网调度给定的无功功率指令值,与实际无功功率反馈值比较,差值输入无功功率调节器,无功功率调节器控制网侧变流器,使并网无功功率跟随无功功率指令值,发出一定的无功功率,对电网进行无功功率补偿。从而帮助电网更快恢复正常。
电网电压恢复后,并网功率立即上升,造成中间直流电压下降。
(1)电机侧变流器检测到中间直流电压下降,得到中间直流电压反馈值,与中间直流电压指令值比较,其差值输入电压调节器,电压调节器控制中间直流电压跟随中间直流电压指令值。
(2)电压调节器输出风力发电机转矩指令值上升,与实际转矩反馈值比较,其差值输入转矩调节器,转矩调节器控制实际转矩跟随转矩指令值上升,根据电机转矩平衡方程式,此时风力发电机转速降低,将储存的动能又转变为电能回馈电网。
(3)根据风力发电机的转速和风能最大功率跟踪原理,随着风力发电机转速的降低,得到有功功率指令值减小。
(4)有功功率指令值与实际功率反馈值比较,差值输入有功功率调节器,有功功率调节器控制网侧变流器,使并网有功功率跟随有功功率指令值减小,输出有功功率减小。从而减小了并网变流器输入输出功率不平衡而产生剩余能量。
(5)根据电网调度给定的无功功率指令值,与实际无功功率反馈值比较,差值输入无功功率调节器,无功功率调节器控制网侧变流器,使并网无功功率跟随无功功率指令值,发出一定的无功功率,对电网进行无功功率补偿。当无功功率指令值为0时,并网无功功率跟随无功功率指令值也为0,从而实现单位功率因数并网。
至此,低电压期间的一个调节过程结束。
实施例3
本发明所述的风力发电机组并网变流器低电压穿越控制方法,所述并网变流器在电网电压跌落期间,根据电网调度给定的无功功率指令值,实现对电网进行无功补偿,帮助电网电压更快恢复正常。
电网电压跌落时,并网变流器输入功率来不及变化,而并网功率随电网电压降低而减小,并网变流器输入输出功率不平衡而产生剩余能量累加在中间直流环节电感上,造成中间直流电流上升。
(1)电机侧变流器检测到中间直流电流上升,得到中间直流电流反馈值,与中间直流电流指令值比较,其差值输入电流调节器,电流调节器控制中间直流电流跟随中间直流电流指令值。
(2)电流调节器输出风力发电机转矩指令值下降,与实际转矩反馈值比较,其差值输入转矩调节器,转矩调节器控制实际转矩跟随转矩指令值下降,根据电机转矩平衡方程式,此时风力发电机转速升高,即将剩余电能转移到风力发电机转子中,作为动能储存起来,避免中间直流电流的上升。
(3)根据风力发电机的转速和风能最大功率跟踪原理,随着风力发电机转速的上升,得到有功功率指令值增大。
(4)有功功率指令值与实际有功功率反馈值比较,差值输入有功功率调节器,有功功率调节器控制网侧变流器,使并网有功功率跟随有功功率指令值增大,输出有功功率增加。从而减小了并网变流器输入输出功率不平衡而产生剩余能量。
(5)根据电网调度给定的无功功率指令值,与实际无功功率反馈值比较,差值输入无功功率调节器,无功功率调节器控制网侧变流器,使并网无功功率跟随无功功率指令值,发出一定的无功功率,对电网进行无功功率补偿。从而帮助电网更快恢复正常。
电网电压恢复后,并网功率立即上升,造成中间直流电流下降。
(1)电机侧变流器检测到中间直流电流下降,得到中间直流电流反馈值,与中间直流电流指令值比较,其差值输入电流调节器,电流调节器控制中间直流电流跟随中间直流电流指令值。
(2)电流调节器输出风力发电机转矩指令值上升,与实际转矩反馈值比较,其差值输入转矩调节器,转矩调节器控制实际转矩跟随转矩指令值上升,根据电机转矩平衡方程式,此时风力发电机转速降低,将储存的动能又转变为电能回馈电网。
(3)根据风力发电机的转速和风能最大功率跟踪原理,随着风力发电机转速的降低,得到有功功率指令值减小。
(4)有功功率指令值与实际功率反馈值比较,差值输入有功功率调节器,有功功率调节器控制网侧变流器,使并网有功功率跟随有功功率指令值减小,输出有功功率减小。从而减小了并网变流器输入输出功率不平衡而产生剩余能量。
(5)根据电网调度给定的无功功率指令值,与实际无功功率反馈值比较,差值输入无功功率调节器,无功功率调节器控制网侧变流器,使并网无功功率跟随无功功率指令值,发出一定的无功功率,对电网进行无功功率补偿。当无功功率指令值为0时,并网无功功率跟随无功功率指令值也为0,从而实现单位功率因数并网。
至此,低电压期间的一个调节过程结束。

Claims (6)

1、风力发电机组并网变流器低电压穿越控制方法,采用电压型并网变流器,其特征是,包括以下步骤,
(1)电机侧变流器检测中间直流电压的大小,得到中间直流电压反馈值,与中间直流电压指令值比较,其差值输入电压调节器,电压调节器控制中间直流电压跟随中间直流电压指令值,
(2)电压调节器输出风力发电机转矩指令值,与实际转矩反馈值比较,其差值输入转矩调节器,转矩调节器控制实际转矩跟随转矩指令值,
(3)根据风力发电机的转速和风能最大功率跟踪原理,得到有功功率指令值,
(4)有功功率指令值与实际功率反馈值比较,差值输入有功功率调节器,有功功率调节器控制网侧变流器,使并网有功功率跟随有功功率指令值。
2、风力发电机组并网变流器低电压穿越控制方法,采用电流型并网变流器,其特征是,包括以下步骤,
(1)电机侧变流器检测中间直流电流的大小,得到中间直流电流反馈值,与中间直流电流指令值比较,其差值输入电流调节器,电流调节器控制中间直流电流跟随中间直流电流指令值,
(2)电流调节器输出风力发电机转矩指令值,与实际转矩反馈值比较,其差值输入转矩调节器,转矩调节器控制实际转矩跟随转矩指令值,
(3)根据风力发电机的转速和风能最大功率跟踪原理,得到有功功率指令值,
(4)有功功率指令值与实际功率反馈值比较,差值输入有功功率调节器,有功功率调节器控制网侧变流器,使并网有功功率跟随有功功率指令值。
3、根据权利要求1或2所述的风力发电机组并网变流器低电压穿越控制方法,其特征在于,所述并网变流器在电网电压跌落期间,根据电网调度给定的无功功率指令值,与实际无功功率反馈比较,差值输入无功功率调节器,无功功率调节器控制网侧变流器,使并网的无功功率跟随无功功率指令值,实现对电网进行无功补偿,帮助电网电压更快恢复正常。
4、根据权利要求3所述的风力发电机组并网变流器低电压穿越控制方法,其特征在于,有功功率指令值和无功功率指令值以功率值或者有功功率电流值或无功功率电流值形式给出。
5、根据权利要求1或2所述的本发明所述的风力发电机组并网变流器低电压穿越控制方法,其特征在于,转矩指令值以转矩值或者转矩电流值形式给出。
6、根据权利要求1或2所述的风力发电机组并网变流器低电压穿越控制方法,其特征在于,单位功率因数并网,无功功率指令设置为零。
CNA200810057554XA 2008-02-03 2008-02-03 风力发电机组并网变流器低电压穿越控制方法 Pending CN101499664A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNA200810057554XA CN101499664A (zh) 2008-02-03 2008-02-03 风力发电机组并网变流器低电压穿越控制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNA200810057554XA CN101499664A (zh) 2008-02-03 2008-02-03 风力发电机组并网变流器低电压穿越控制方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN101499664A true CN101499664A (zh) 2009-08-05

Family

ID=40946585

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNA200810057554XA Pending CN101499664A (zh) 2008-02-03 2008-02-03 风力发电机组并网变流器低电压穿越控制方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN101499664A (zh)

Cited By (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101989829A (zh) * 2010-09-19 2011-03-23 浙江运达风电股份有限公司 定桨失速型风力发电机组的低电压穿越控制系统
CN102035217A (zh) * 2010-12-21 2011-04-27 西北电网有限公司 主动防止风电场内机组同时低压脱扣的控制方法
CN102055208A (zh) * 2010-12-31 2011-05-11 清华大学 一种用于双馈式风力发电系统的低压穿越控制方法
CN102082443A (zh) * 2009-11-27 2011-06-01 通用电气公司 直流-交流转换系统和方法
CN102088191A (zh) * 2010-12-22 2011-06-08 阳光电源股份有限公司 一种全功率风机变流器低电压穿越的协同控制方法和系统
CN101710815B (zh) * 2009-11-26 2011-08-31 上海大学 电网三相短路故障时双馈感应风力发电机网侧变换器低电压穿越控制系统及方法
CN101710715B (zh) * 2009-11-26 2011-08-31 上海大学 电网电压瞬降时双馈感应风力发电机低电压穿越控制系统及方法
CN102290826A (zh) * 2011-08-09 2011-12-21 华北电力大学(保定) 并网异步风力发电机组穿越电网低电压故障的方法
CN102426308A (zh) * 2011-09-25 2012-04-25 国网电力科学研究院 基于电网电压跌落复合模拟结构的低电压穿越测试方法
CN102522768A (zh) * 2011-11-30 2012-06-27 西安交通大学 一种双馈风力发电机组低电压穿越控制方法
CN102570868A (zh) * 2010-12-22 2012-07-11 通用电气公司 电力转换系统和方法
CN102664427A (zh) * 2012-05-25 2012-09-12 华北电力大学(保定) 永磁直驱风电机组低电压穿越时有功和无功协调控制方法
CN102684217A (zh) * 2011-03-16 2012-09-19 北京能高自动化技术有限公司 基于定子电压突升的双馈风力发电机组低电压穿越技术研究方法
CN102818951A (zh) * 2012-07-27 2012-12-12 国电联合动力技术有限公司 在线测量风电机组变流器性能指标的方法、系统和装置
CN103187734A (zh) * 2011-12-27 2013-07-03 北京能高自动化技术股份有限公司 全功率风电机组并网变流器低电压穿越控制方法
CN102545673B (zh) * 2010-12-21 2016-08-03 通用电气公司 用于操作两级功率转换器的方法和系统
CN106663943A (zh) * 2014-05-28 2017-05-10 通用电气能源能量变换技术有限公司 无功功率容量预测
CN108667366A (zh) * 2018-05-11 2018-10-16 青岛大学 一种采用有功功率优先模式的自封闭型电磁耦合调速风电机组控制方法
CN109245184A (zh) * 2018-11-13 2019-01-18 国网黑龙江省电力有限公司 适应多类型约束与多控制区间的多源协同有功控制方法
CN109617146A (zh) * 2018-11-29 2019-04-12 东方电气风电有限公司 一种风力发电机并网中无功功率调度精度控制方法
CN111682587A (zh) * 2020-06-22 2020-09-18 山东大学 一种风力发电机低电压穿越控制方法及系统
CN112821417A (zh) * 2021-01-05 2021-05-18 中车株洲电力机车研究所有限公司 一种发电机输出功率控制方法、装置、存储介质以及设备
CN112910019A (zh) * 2021-01-20 2021-06-04 山东大学 一种双馈风力发电机故障电压穿越控制方法及系统
CN113258843A (zh) * 2021-06-11 2021-08-13 盛东如东海上风力发电有限责任公司 直驱型风电机组电机转速控制方法、控制系统、并网系统
CN113471986A (zh) * 2020-03-31 2021-10-01 北京金风科创风电设备有限公司 调节风电场有功功率的方法、控制设备及风电场的控制器

Cited By (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101710815B (zh) * 2009-11-26 2011-08-31 上海大学 电网三相短路故障时双馈感应风力发电机网侧变换器低电压穿越控制系统及方法
CN101710715B (zh) * 2009-11-26 2011-08-31 上海大学 电网电压瞬降时双馈感应风力发电机低电压穿越控制系统及方法
CN102082443A (zh) * 2009-11-27 2011-06-01 通用电气公司 直流-交流转换系统和方法
CN102082443B (zh) * 2009-11-27 2013-10-02 通用电气公司 直流-交流转换系统和方法
CN101989829B (zh) * 2010-09-19 2013-05-08 浙江运达风电股份有限公司 定桨失速型风力发电机组的低电压穿越控制系统
CN101989829A (zh) * 2010-09-19 2011-03-23 浙江运达风电股份有限公司 定桨失速型风力发电机组的低电压穿越控制系统
CN102035217A (zh) * 2010-12-21 2011-04-27 西北电网有限公司 主动防止风电场内机组同时低压脱扣的控制方法
CN102545673B (zh) * 2010-12-21 2016-08-03 通用电气公司 用于操作两级功率转换器的方法和系统
CN102035217B (zh) * 2010-12-21 2012-11-14 西北电网有限公司 主动防止风电场内机组同时低压脱扣的控制方法
CN102088191A (zh) * 2010-12-22 2011-06-08 阳光电源股份有限公司 一种全功率风机变流器低电压穿越的协同控制方法和系统
US8705256B2 (en) 2010-12-22 2014-04-22 General Electric Company Power conversion system and method for converting DC power at a DC bus into AC power
CN102570868A (zh) * 2010-12-22 2012-07-11 通用电气公司 电力转换系统和方法
CN102570868B (zh) * 2010-12-22 2015-04-01 通用电气公司 电力转换系统和方法
CN102055208B (zh) * 2010-12-31 2013-01-16 清华大学 一种用于双馈式风力发电系统的低压穿越控制方法
CN102055208A (zh) * 2010-12-31 2011-05-11 清华大学 一种用于双馈式风力发电系统的低压穿越控制方法
CN102684217A (zh) * 2011-03-16 2012-09-19 北京能高自动化技术有限公司 基于定子电压突升的双馈风力发电机组低电压穿越技术研究方法
CN102290826A (zh) * 2011-08-09 2011-12-21 华北电力大学(保定) 并网异步风力发电机组穿越电网低电压故障的方法
CN102426308A (zh) * 2011-09-25 2012-04-25 国网电力科学研究院 基于电网电压跌落复合模拟结构的低电压穿越测试方法
CN102522768A (zh) * 2011-11-30 2012-06-27 西安交通大学 一种双馈风力发电机组低电压穿越控制方法
CN102522768B (zh) * 2011-11-30 2013-11-06 西安交通大学 一种双馈风力发电机组低电压穿越控制方法
CN103187734A (zh) * 2011-12-27 2013-07-03 北京能高自动化技术股份有限公司 全功率风电机组并网变流器低电压穿越控制方法
CN102664427A (zh) * 2012-05-25 2012-09-12 华北电力大学(保定) 永磁直驱风电机组低电压穿越时有功和无功协调控制方法
CN102818951B (zh) * 2012-07-27 2015-02-04 国电联合动力技术有限公司 在线测量风电机组变流器性能指标的方法、系统和装置
CN102818951A (zh) * 2012-07-27 2012-12-12 国电联合动力技术有限公司 在线测量风电机组变流器性能指标的方法、系统和装置
CN106663943A (zh) * 2014-05-28 2017-05-10 通用电气能源能量变换技术有限公司 无功功率容量预测
US10424928B2 (en) 2014-05-28 2019-09-24 Ge Energy Power Conversion Technology Ltd. Reactive power prediction capability
CN108667366A (zh) * 2018-05-11 2018-10-16 青岛大学 一种采用有功功率优先模式的自封闭型电磁耦合调速风电机组控制方法
CN109245184B (zh) * 2018-11-13 2021-12-17 国网黑龙江省电力有限公司 适应多类型约束与多控制区间的多源协同有功控制方法
CN109245184A (zh) * 2018-11-13 2019-01-18 国网黑龙江省电力有限公司 适应多类型约束与多控制区间的多源协同有功控制方法
CN109617146A (zh) * 2018-11-29 2019-04-12 东方电气风电有限公司 一种风力发电机并网中无功功率调度精度控制方法
CN113471986A (zh) * 2020-03-31 2021-10-01 北京金风科创风电设备有限公司 调节风电场有功功率的方法、控制设备及风电场的控制器
CN113471986B (zh) * 2020-03-31 2024-05-31 北京金风科创风电设备有限公司 调节风电场有功功率的方法、控制设备及风电场的控制器
CN111682587B (zh) * 2020-06-22 2021-08-27 山东大学 一种风力发电机低电压穿越控制方法及系统
CN111682587A (zh) * 2020-06-22 2020-09-18 山东大学 一种风力发电机低电压穿越控制方法及系统
CN112821417A (zh) * 2021-01-05 2021-05-18 中车株洲电力机车研究所有限公司 一种发电机输出功率控制方法、装置、存储介质以及设备
CN112910019A (zh) * 2021-01-20 2021-06-04 山东大学 一种双馈风力发电机故障电压穿越控制方法及系统
CN113258843A (zh) * 2021-06-11 2021-08-13 盛东如东海上风力发电有限责任公司 直驱型风电机组电机转速控制方法、控制系统、并网系统
CN113258843B (zh) * 2021-06-11 2022-12-13 盛东如东海上风力发电有限责任公司 直驱型风电机组电机转速控制方法、控制系统、并网系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101499664A (zh) 风力发电机组并网变流器低电压穿越控制方法
Tiwari et al. Design and control of microgrid fed by renewable energy generating sources
CN1926742B (zh) 用于操作发电机变频器的方法以及具有根据这种方法操作的发电机的风能涡轮机
Muyeen et al. Wind generator output power smoothing and terminal voltage regulation by using STATCOM/ESS
US9745959B2 (en) Inrush current protection for wind turbines and wind farms
CN102368620A (zh) 风光储流新能源孤网稳定运行集成控制系统及方法
CN102709945B (zh) 一种鼠笼发电机直驱式可储能风力发电系统
Flannery et al. Evaluation of voltage sag ride-through of a doubly fed induction generator wind turbine with series grid side converter
CN101550906B (zh) 直流电机变桨距系统及其控制方法
Mohod et al. Grid power quality with variable speed wind energy conversion
Ndirangu et al. Power quality challenges and mitigation measures in grid integration of wind energy conversion systems
KR101376550B1 (ko) 고용량 풍력 발전 장치와 고용량 풍력 발전 장치의 제어 방법
CN102780229B (zh) 应用超级电容的风机功率控制系统
Colson et al. Load-following for wind turbines with permanent magnet synchronous generators
CN102157962A (zh) 一种基于风力发电机组的互补发电系统及并网调试方法
CN201528280U (zh) 全功率直驱式风电机组柔性并网变流器
CN203278264U (zh) 一种风力发电机组能量传输装置
CN219372037U (zh) 风力发电机组
CN201789467U (zh) 双馈型风力发电机组低电压穿越变频控制系统
Seif et al. Comparison of DFIG and SEF-DFIG operation in wind turbine systems
Sharaf et al. A novel voltage stabilization control Scheme for stand-alone wind energy conversion systems
CN115706418A (zh) 用于使用动态调节器最大极限来控制电功率系统的系统和方法
CN103187734A (zh) 全功率风电机组并网变流器低电压穿越控制方法
CN103248070B (zh) 一种风力发电机组能量传输系统
CN111614112A (zh) 一种矩阵变换器的虚拟同步发电机控制方法及系统

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
DD01 Delivery of document by public notice

Addressee: Beijing Nego Automation Technology Co., Ltd.

Document name: the First Notification of an Office Action

DD01 Delivery of document by public notice

Addressee: Beijing Nego Automation Technology Co., Ltd.

Document name: Notification that Application Deemed to be Withdrawn

C02 Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001)
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20090805