CN106662073B - 用于在与公用电网断开期间协调对风电场的控制的方法和系统 - Google Patents

用于在与公用电网断开期间协调对风电场的控制的方法和系统 Download PDF

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Abstract

提供了一种用于在公用电网处于故障期间协调对风电场的风机的控制的方法和系统,能量将经由至少一根电缆并经由所述风电场的变电站被输送到所述公用电网。所述方法包括:将所述公用电网与所述风机断开;经由至少一根电缆中相应的一根电缆而电气连接至少一组风机的辅助设备;在所述至少一组风机的相应一组中选择与所述风电场的变电站就电气距离而言接近的一个风机;以及通过所选择的至少一个风机的变流器吸收在所述至少一根电缆上产生的无功功率。所述方法和系统确保了最有效的电缆充电功率补偿。

Description

用于在与公用电网断开期间协调对风电场的控制的方法和 系统
技术领域
本发明涉及一种用于在断开风电场与公用电网的连接期间协调对风电场的风机的控制的方法和系统。
背景技术
众所周知,所有的离岸设施/单元将提供有独立的应急电源,当主电源出现故障时,其应当能够接管对紧急负载(例如,照明和重要的通信和信号系统等)的供电;对不同的负载,供电时间周期应满足诸如几小时到几天的需求。离岸风电场是一种典型的离岸应用,预计将以稳定的速度增长,并且预计安装功率将增加。当整个风电场与陆上电网断开时(例如在出口电缆故障的情况下),电气系统设计还应符合紧急辅助负载供电(包括导航灯、传感器和通信设备,通风和加热设备等)的要求。
在专利EP 1 752 659中公开了使用柴油发电机对辅助负载供电的概念。然而,在这种情况下,来自电缆阵列的充电功率(容性无功功率)需要被柴油发电机吸收,导致所需柴油发电机的容量增大的问题。在解决技术问题时,专利EP 2 503 146描述了用于在公用电网(要向其输送能量)处于故障期间操作电能生产设施(风电场)的方法及其装置。该能量生产设施包括至少一个风机。该方法包括将风机与公用电网断开。该方法还包括经由电缆将外部发电机连接到风机的辅助设备上,以将有功功率输送到辅助设备。电缆连接到风机的变流器,其中变流器能够支持无功功率。由于所产生的无功功率可以通过适当地切换一个或多个功率晶体管而被连接到电缆的变流器吸收,使得外部发电机吸收的所产生的无功功率可以减少,因此能够使得外部发电机的尺寸和成本减小,从而可以实现外部发电机的安全操作。变流器可用于吸收通过向电缆施加电压而产生的无功功率,相比使用外部发电机或安装其他补偿设备(例如并联电抗器),使用变流器更具成本效益。然而,以上专利并未针对风电场由多个风机组成并且它们的任何变流器能够吸收在电缆上产生的无功功率的情形进行分析;该情形下,无功功率补偿的效果将随着对风机的变流器的各种选择而变化(例如考虑到风机的变流器与变电站的电气距离而进行选择)。如专利EP 2 503 146所公开的,在多个风机之中选择无功功率吸收变流器而不考虑它们在补偿电缆产生的无功功率方面的相对有效性,则可能导致电缆充电无功功率补偿效果下降的问题。
专利EP 2 236 821描述了一种用于与风电场相关的至少两个风机的孤岛运行的方法和系统,其中所述风电场被配置为将所述风电场中的风机产生的电力提供给主电网,并且该方法包括:检测所述风电场中的至少两个或更多个失效的风机,所述失效的风机与所述主电网断开;配置至少一个孤岛本地电网以用于电气连接所述两个或更多个失效的风机;使用黑启动运行激活所述失效的风机中的至少一个;以及将所述至少一个激活的风机和所述失效的风机中的至少一个连接到所述本地电网,所述激活的风机用作连接到所述本地电网的所述至少一个失效的风机的电源。然而,专利EP 2 236 821没有讨论将多个风机的发电机和可替代的外部发电机用作辅助设备电源的情形。在该情形下,如控制不当将可能产生对于负载的过度供电或供电不足的技术问题。
发明内容
因此,本发明的目的是提供一种用于在公用电网处于故障期间协调对风电场的风机的控制的方法,能量将经由至少一根电缆并经由所述风电场的变电站被输送到所述公用电网,其中,所述风机布置在至少一个组中,所述方法包括:将所述公用电网与所述风机断开;经由至少一根电缆中相应的一根电缆,电气连接至少一组风机的辅助设备;在所述至少一组风机的相应一组中选择与所述风电场的变电站就电气距离而言接近的至少一个风机;以及通过所选择的至少一个风机的变流器吸收在所述至少一根电缆上产生的无功功率。
根据本发明的另一方面,提供了一种用于在公用电网处于故障期间控制风电场的风机的协调系统,能量将经由至少一根电缆并经由所述风电场的变电站将能量输送到所述公用电网。所述协调系统包括:第一开关,其布置在所述公用电网与所述风机中的每一个之间,并且适于在所述公用电网发生故障的情况下断开;至少一个第二开关,其布置在所述至少一组风机中相应的一组中相应的一个风机与所述至少一根电缆中的相应一根电缆之间;以及控制系统;其中:所述风机中的每一个包括辅助设备、变压器单元、变流器和发电机,所述变压器单元具有能够电气连接到所述辅助设备的输入端的第一绕组电路、能够经由第三开关电气连接到所述变流器的第二绕组电路、能够经由相应的第二开关电气连接到至少一根电缆中相应的一根电缆的第三绕组电路,并且变流器能够经由第四开关电气连接到所述发电机;以及所述控制系统,其适于随着所述第一开关的断开,在所述至少一组风机中相应的一组中选择就电气距离而言接近于所述变电站的风机,并且闭合所选择的风机的第三开关,使得所选择的风机的变流器吸收在所述至少一根电缆上产生的无功功率。
通过本发明的方法和系统,确保了最有效的电缆充电功率补偿。
附图说明
在下文中,参照在附图中示出的优选示例性实施例更详细地解释本发明的主题,其中:
图1示意性地示出了根据本发明的实施例的风电场;
图2是示出根据图1的风电场的混合APS解决方案的流程图;
图3示出了根据本发明的实施例的控制系统获得用于柴油发电机的频率和电压基准f*/V*的流程图;
图4示出了根据本发明的实施例的柴油发电机的本地控制的框图。
在附图中使用的附图标记及其含义以概括形式列在附图标记列表中。原则上,在图中相同的部件具有相同的附图标记。
具体实施方式
图1示意性地示出了根据本发明的实施例的风电场。如图1所示,风电场1包括多个风机10-15、20-25、30-35,变电站4,至少一根电缆50、51、52和控制系统6。电缆50、51、52中的每一个可经由第一开关7(例如断路器)电气连接到公用电网。第一开关7可以在公用电网中的故障发生的情况下断开。风机布置成三组,其中组G1由风机10-15组成,组G2由风机20-25组成,组G3由风机30-35组成。
组G1的风机10-15中的每一个可经由第二开关800-805中相应的一个电气连接到电缆50,组G2的风机20-25中的每一个可经由第二开关810-815中相应的一个电气连接到电缆51,并且组G3的风机30-35中的每一个可经由第二开关820-825中相应的一个电气连接到电缆52。本领域技术人员应当理解,电缆的数量可以等于或大于一,并且风机可以布置成一个或多个组以向一根或多根电缆输送能量。在存在多于一根电缆50、51、52的情况下,风电场1可以包括母线8,该母线8布置在第一开关7和相应的电缆50、51、52之间,并且电气连接第一开关7和相应的电缆50、51、52。在公用电网和第一开关7之间,在变电站4中,可以布置一个或多个变压器,以将由风机提供的电压变换为更高的电压,并且第一开关7也可以布置在变电站4中。
风机10-15、20-25、30-35中的每一个包括发电机100-150、200-250、300-350,变流器101-151、201-251、301-351,辅助设备102-152、202-252、302-352,以及变压器单元103-153、203-253、303-353。变压器单元103-153、203-253、303-353具有:第一绕组电路,其可电气连接到辅助设备102-152、202-252、302-352的输入端;第二绕组电路,其可经由第三开关104-154、204-254、304-354电气连接到变流器101-151、201-251、301-351;第三绕组电路,其可经由相应的第二开关800-805、810-815、820-825电气连接到至少一根电缆中的相应一根;并且变流器可经由第四开关105-155、205-255、305-355电气连接到发电机。相应的发电机100-150、200-250、300-350可以向相应的变流器101-151、201-251、301-351提供能量。变流器101-151、201-251、301-351中的每一个将发电机100-150、200-250、300-350输送来的、通常为可变频率的能量流转换为供应给电缆50、51、52中相应一个的、固定频率的能量流。供应给电缆50、51、52中相应一个的固定频率的能量流经由相应的第三开关104-154、204-254、304-354,相应的变压器单元103-153、203-253、303-353,以及相应的第二开关800-805、810-815、820-825而被供应。
风电场1还可以包括位于变电站4内的外部发电机9,外部发电机9可以经由第五开关2和相应的母线8电气连接到电缆50、51、52。外部发电机可以是,例如,柴油发电机。
控制系统6可以控制切换第二开关800-805、810-815、820-825,第三开关104-154、204-254、304-354,第四开关105-155、205-255、305-355和第五开关2的开/关状态。例如,控制系统6可以向开关发送命令,使得它们相应地进行切换,从闭合到断开,或者反过来。例如,第二开关、第三开关、第四开关和第五开关可以是断路器。
在正常操作时,能量可以经由相应的闭合的第二开关800-805、810-815、820-825,相应的闭合的第三开关104-154、204-254、304-354,相应的闭合的第四开关105-155、205-255、305-355,以及电缆50、51、52中的相应一个,以及闭合的第一开关7,从风机10-15、20-25、30-35中的相应一个输送到公用电网。
电缆50、51、52含有分布电容参数,其可导致无功功率的产生。除了相应的电缆之外,分布电容参数的效果由电容C表示。
在公用电网处于故障状况期间,第一开关7可以被断开,使得风机10-15、20-25、30-35与公用电网电断开。例如,断路器自动打开以保护电路免受由过载或短路引起的损坏。此外,所有将风机10-15、20-25、30-35连接到电缆50、51、52的第二开关800-805、810-815、820-825也将被断开。第三开关104-154、204-254、304-354和第四开关105-155、205-255、305-355也可以如此。
接下来,一般来说,要么是柴油发电机9,要么是柴油发电机9和风机10-15、20-25、30-35可以启动,以便在由公用电网故障引起的孤岛运行期间为风电场1的风机10-15、20-25、30-35的辅助负载供电。对风机的辅助设备的电源的选择可以由控制系统6控制(命令第二开关800-805、810-815、820-825,第三开关104-154、204-254、304-354,第四开关105-155、205-255、305-355和第五开关2处于不同的开/关状态)。
例如,在形成孤岛式风电场1之后,控制系统6选择相应的柴油发电机9作为风机的辅助设备的电源。一旦柴油发电机9运行,控制系统6即可发送命令以闭合柴油发电机9和相应的电缆50、51、52之间的第五开关2。之后,控制系统6控制第二开关800-805、810-815、820-825闭合,并且由柴油发电机9产生的有功功率流过电缆50、51、52。流过电缆50、51、52的有功功率被供应到相应的风机10-15、20-25、30-35的辅助设备102-152、202-252、302-352上。
作为替代,在柴油发电机连接到相应的电缆50、51、52之后,控制系统6还可以选择失效的风机10-15、20-25、30-35中的一个(例如选择风机22)并指示所选择的风机开始启动程序。这样的启动程序是本领域公知的。控制系统6通过闭合风机22的第二开关812、第三开关224和第四开关225将风机22连接到电缆51。此外,风机22的发电逐渐增加,直到实现稳定的运行。控制系统6通过闭合失效的风机20的第二开关810而将失效的风机20的辅助设备202连接到相应的电缆51;以类似的方式,控制系统6将其他失效的风机的辅助设备连接到本地电网,其由柴油发电机9和运行中的风机22供电。
上述两个通过柴油发电机9和被激活的风机对辅助负载供电的操作可以由控制系统6协调,因此风机的辅助设备的负载由外部发电机和选定的风机协同支持。下面通过实施例描述混合式辅助电源解决方案。
A)混合APS解决方案的控制系统架构
如图1所示出的,混合式辅助电源(APS)系统包括柴油发电机9和分布式风机发电机10-15、20-25、30-35,控制系统6用于接收测量值和发送控制基准。应当注意,混合APS系统应当适用于离岸风电场的不同类型的传输技术,例如,高压交流传输、高压直流传输等。下面列出了风机发电机的不同连接模式。
模式1:仅将辅助负载连接到集电网络(此处为电缆50、51、52),其在孤岛系统中仅充当负载。例如,控制系统6控制相应的第二开关800-805、810-815、820-825闭合,因此在相应的电缆50、51、52上流动的有功功率经由相应的变压器单元103-153、203-253、303-353被供应给相应的辅助设备102-152、202-252、302-352。
模式2:连接风力变流器和辅助负载,它们作为孤岛系统中的无功功率源。例如,通过闭合第二开关800和第三开关104,选择风机10以模式2操作。由柴油发电机9产生的有功功率和/或由另一风机(例如风机22)产生的有功功率流过电缆50、51、52,从而产生无功功率。流过电缆的有功功率被供应到电气连接到电缆50的辅助设备102上。无功功率或至少一部分由于电缆50、51、52产生的无功功率通过闭合的第二开关800和第三开关104被馈送到风机10(在模式2中)的变流器101上。因此,变流器101消耗了由于通过电缆50、51、52的能量流动而产生的无功功率。由此,柴油发电机的额定容量可以适度设计。特别地,柴油发电机可以不需要支持无功功率。
模式3:风机发电机、风力变流器和辅助负载连接到集电网络,并进一步用作孤岛系统中的有功/无功功率源。例如,通过闭合第二开关810、第三开关204和第四开关205而选择风机20以模式3操作。由柴油发电机9产生的有功功率和/或由风机20(或与另一个风机,例如风机11一起)产生的有功功率流过电缆50、51、52,从而产生无功功率。流过电缆的有功功率被供应给风机20的辅助设备202。无功功率或至少一部分由于电缆50、51、52产生的无功功率通过闭合的第二开关810和第三开关204被馈送到风机20(在模式3中)的变流器201。由此,变流器201消耗了由于通过电缆50、51、52的能量流动而产生的无功功率。由此,柴油发电机的额定容量可以适度设计。特别地,柴油发电机可以不需要支持无功功率。此外,柴油发电机可以以较少的燃料消耗运行,因为其向风电场的辅助负载供应较少的能量。
B)用于混合APS解决方案的协调控制方法
考虑风力条件,在混合APS解决方案的控制解决方案中需要考虑两种情况:
当公用电网故障并且有风时,可以选择风机发电机100-150、200-250、300-350中的至少一个来负责提供大部分的有功功率并且可以选择风机的变流器101-151、201-251、301-351以供应无功功率输出;而柴油发电机9仅需要贡献小部分有功/无功功率以向风机发电机提供电源;以及
当公用电网发生故障并且没有风时,可以选择风机的变流器101-151、201-251、301-351来负责提供大部分的无功功率输出;而柴油发电机9不仅需要为风机的变流器提供电源,也要负责提供大部分的有功功率。
为了实现这些功能,需要分层协调控制,其目的和所需的信号详细阐述如下:
柴油发电机9和风机10-15、20-25、30-35之间的第一层协调:其目的是平衡有功功率和无功功率,同时仍保持最小燃料消耗;输入信号包括可接受的频率/电压变化范围、风速等,可能的输出包括用于柴油发电机的功率/电压基准、用于风机发电机组的有功/无功功率命令等;
多个风机10-15、15-25和30-35之间的第二层协调:由于离岸风电场的风机发电机的总容量远大于辅助负载,所以风机发电机应当被选择性地接通,以处理由第一层协调所分配的有功/无功功率命令,同时在风机发电机和集电网络内达到最佳效率;输入信号包括发电机类型、位置、风机发电机状态等,可能的输出包括相应开关的开/关命令和用于多个风机发电机的有功/无功功率命令等。
表I示出了根据图1的混合APS解决方案的控制系统6的输入/输出定义。
表I
图2示出了根据图1的用于风电场的混合APS解决方案的流程图。控制系统6可以运行根据图2的计算方法。其示出了当系统电源不可用并且混合APS解决方案启用时,控制系统6将开始计算柴油发电机9和风机10-15、20-25、30-35的P/Q(P:有功功率,Q:无功功率)基准,并且据此进一步将P/Q基准分配到各个风机10-15、20-25、30-35。
下面将详细解释图2的三个步骤:柴油发电机控制基准计算,风机控制基准计算,风机连接模式确定和控制基准分配。
步骤:柴油发电机控制基准计算
图3示出了控制系统6如何获得柴油发电机的频率和电压基准f*/V*的流程图。首先,柴油发电机的有功/无功功率输出的界限[PDG_min,PDG_max]和[QDG_min,QDG_max]将由风电场运行人员直接定义,或者基于孤岛系统的可接受的频率/电压范围[fmin,fmax]和[Vmin,Vmax]、柴油发电机安全操作范围、燃料存储条件等而确定。其次,将从柴油发电机测量的有功/无功功率输出PDG/QDG分别与界限进行比较。如果测量值和给定的界限之间的差异超过特定阈值,则将相应地调节频率和电压基准f*/V*。例如,如果测量的有功功率输出PDG高于界限PDG_max,则频率基准f*将减小,以便减小PDG;如果测量的无功功率QDG高于界限QDG_max,则电压基准V*将减小,以便减小QDG。
使用f*/V*基准,柴油发电机将进行如图4所示出的本地控制,其中PDG将通过闭环调节器控制来调节,QDG将通过闭环励磁电压(由图4中Vf示出)来调节。
步骤:风机控制基准计算
如方程(1)所示出的,时刻t的风机组的有功功率基准增量ΔPwind(t)可以根据来自柴油发电机PDG(t)的有功功率输出和柴油发电机的有功功率输出的界限[PDG_min,PDG_max]来计算,这意味着如果柴油发电机的有功功率输出超过界限,则将计算风机组的有功功率基准增量以补偿差异,否则有功功率增量将保持不变。
如方程(2)所示出的,在获得有功功率基准增量之后,时刻t的风机组的总有功功率基准Pwind(t)可以通过将有功功率增量ΔPwind(t)、时刻t-1的总输出有功功率Pwind(t-1),以及可用的有效功率的界限[Pwind_min(t),Pwind_max(t)](其可以通过使用风速、风机的设计数据和状态以实时方式计算出)相加来计算。
类似地,如方程(3)所示出的,可以根据柴油发电机的无功功率输出QDG(t)和柴油发电机的无功功率输出的界限[QDG_min,QDG_max]来计算时刻t的风机组的无功功率基准增量ΔQwind(t),这意味着如果柴油发电机的无功功率输出超过界限,则将计算风机组的无功功率基准增量以补偿差异,否则无功功率增量将保持不变。如方程(4)所示出的,在获得无功功率基准增量之后,时刻t的风机组的总无功功率基准Qwind(t)可以通过将无功功率增量ΔQwind(t)、时刻t-1的总输出无功功率Qwind(t-1)和来自风机的变流器的可用的无效功率的界限[Qwind_min(t),Qwind_max(t)](其可以通过风机发电机的设计数据和条件计算出)相加来计算。下面的四个方程示出了计算ΔPwind(t),Pwind(t),ΔQwind(t)和Qwind(t)的一种方式。
步骤:风机连接模式确定和控制基准分配
在控制系统6计算出风机10-15、20-25、30-35的总有功功率基准和总无功功率基准之后,其将进一步执行分配逻辑以确定用于单个风机10-15、20-25、30-35的连接模式和控制命令。
风机连接模式的确定应考虑以下标准:
从以连接模式2工作的风机组G1、G2和G3中的每一个选择至少一个风机。组G1的风机10-15中的每一个经由第二开关800-805中相应的一个可电气连接到电缆50,组G2的风机20-25中的每一个经由第二开关810-815中相应的一个可电气连接到电缆51,组G3的风机30-35中的每一个经由第二开关820-825中相应的一个可电气连接到电缆52。所选择的风机的位置应尽可能接近变电站,即,首先,所选择的风机具有到风机组之外的变电站4的最短电气距离;其次,所选择的风机具有无功功率控制的能力;以及第三,所选择的风机可以正常运行,意味着在风机内部没有发生故障(这将使其不能工作)。以这种方式选择风机的原因是确保最有效的电缆充电功率补偿。根据离岸风电场的典型功率流分配,越靠近变电站,电缆充电功率越高。这种选择方式可以确保充电功率的最大部分可以在本地被吸收,从而确保最高的效率。此外,与使用每个可能的风机用于电缆充电功率补偿的方法相比,这种选择方式实际上将无功功率需求集中到有限数量的风机上,从而确保风机的变流器的更合理的运行点。例如,控制系统6可以选择就电气距离而言接近变电站4的风机10、20、30,并因此闭合相应的第二开关800、810、820和相应的第三开关104、204、304。因此,在相应的电缆50、51、52上流动的有功功率可以经由相应的变压器单元103、203、303被供应给所选择的风机的相应的辅助设备102、202、302。由于模式2的风机发电机的数量取决于所需的总无功功率Qwind(t),并且还取决于出于系统电压可靠性考虑的冗余要求,所以对风机的选择可以从选择风机10、20、30中的一些(例如,选择风机10、30,并因此闭合相应的第二开关800、820和相应的第三开关104、304)到选择风机10,20,30以及尽可能接近变电站4的其余风机(例如,选择风机10、20、30以及风机11、31,并且因此闭合相应的第二开关800、810、820、801、821和相应的第三开关104、204、304、114、314)而变化。
从已选择的以连接模式2工作的风机中选取至少---个可用的风机,其作为模式3操作。通过这样做,首先,可以充分利用用于有功功率和无功功率输出的风机的变流器的容量;其次,可以限制在离岸风电场的孤岛运行期间激活的风机的总数,以减少离岸风电场的控制复杂性。例如,控制系统6可以从所选择的风机10、20、30中选取风机20,并且因此闭合第四开关205。由于模式3的风机发电机的数量取决于所需的总有功功率Pwind(t)并且出于系统频率可靠性考虑的冗余要求,对风机的选取可以从所选择的风机10,20,30中选取---个到全部选取而变化。本领域技术人员应当理解,用于供应有功功率的风机也可以选取自除了所选择的那些之外的风机。例如,控制系统6通过闭合第二开关811、第三开关214和第四开关215来选取风机21。
除了所选择和所选取的风机以外的其他风机工作于模式1。例如,控制系统6选择风机10,20,30,从所选择的风机中选取风机20并且闭合相应的第二开关800、810、820和相应的第三开关104、204、304和相应的第四开关205,因此,控制系统6控制相应的第二开关801-805、811-815、821-825闭合,从而在相应电缆50、51、52上流动的有功功率可以经由相应的变压器单元113-153、213-253、313-353供应给相应的辅助设备112-152、212-252、312-352。
用于以模式2和模式3工作的风机发电机的P/Q控制命令确定应该考虑以下标准:
控制系统6可以控制以将总无功功率Qwind(t)均等地分配在以模式2和模式3工作的所有风机中。例如,如果选择风机10、20、30以模式2和模式3工作,则每个风机的无功功率控制命令等于Qwind(t)/3。另一种方式是,如方程(5)所示,将无功功率控制命令与它们的无功功率的可用容量成比例地分配,以避免风机的过载,其中Qwind1、Qwind2、Qwind3表示风机10、20、30的无功功率控制命令;Qava1、Qava2、Qava3表示风机10、20、30的可用无功功率容量。
类似地,控制系统6可以控制以将总有功功率Pwind(t)均等地分配在以模式3工作的所有风机中。例如,如果选择风机10、20以模式3工作,则每个风机的有功功率控制命令等于Pwind(t)/2。另一种方式是,如方程(6)所示,将有功功率控制命令与它们的有功功率的可用容量成比例地分配,以避免风机的过载,其中Pwind1、Pwind2表示风机10、20的有功功率控制命令;Paval、Pava2表示风机10、20的可用有功功率容量。
在确定连接模式和控制命令之后,由风机发电机的本地控制器来遵循并保持对基准的跟踪。
虽然已经基于一些优选实施例描述了本发明,但是本领域技术人员应当理解,这些实施例绝不应当限制本发明的范围。在不脱离本发明的精神和范围的情况下,对于本领域普通技术人员来说,对实施例的任何变化和修改都应当被理解为落在由所附权利要求限定的本发明的范围内。

Claims (22)

1.一种用于在公用电网处于故障期间协调对风电场的风机的控制的方法,能量将经由至少一根电缆并经由所述风电场的变电站被输送到所述公用电网,其中,所述风机布置在至少一个组中,所述方法包括:
将所述公用电网与所述风机断开;
经由至少一根电缆中相应的一根电缆而电气连接至少一组风机的辅助设备;
在所述至少一组风机的相应一组中选择与所述风电场的变电站就电气距离而言接近的至少一个风机;以及
通过所选择的至少一个风机的变流器吸收在所述至少一根电缆上产生的无功功率。
2.根据权利要求1所述的用于在公用电网处于故障期间协调对风电场的风机的控制的方法,其包括:
选取所述风机中的至少一个,以通过其发电机经由所述至少一根电缆中相应的一根电缆而向所述至少一组风机的辅助设备供应有功功率。
3.根据权利要求2所述的用于在公用电网处于故障期间协调对风电场的风机的控制的方法,其中:
所选取的至少一个风机是从所选择的风机中选取的。
4.根据权利要求1或2或3所述的用于在公用电网处于故障期间协调对风电场的风机的控制的方法,其中:
所述至少一根电缆为多根,其通过母线而电气连接;
多个所述至少一组所述风机的辅助设备经由所述多根电缆中相应的一根电缆而电气连接;
在所述至少一个风机中的所选择的风机的变流器内分配所述多根电缆上产生的无功功率的吸收。
5.根据权利要求1或2或3所述的用于在公用电网处于故障期间协调对风电场的风机的控制的方法,其中:
所述至少一根电缆为多根,其通过母线而电气连接;
多个所述至少一组所述风机的辅助设备经由所述多根电缆中相应的一根电缆而电气连接;
在所述至少一个所选择的风机中选取多个,以通过它们的发电机经由所述多根电缆和所述母线向多个所述至少一组风机的辅助设备供应有功功率。
6.根据权利要求4所述的用于在公用电网处于故障期间协调对风电场的风机的控制的方法,其中:
对无功功率的吸收在所选择的风机的变流器内被均匀地分配。
7.根据权利要求4所述的用于在公用电网处于故障期间协调对风电场的风机的控制的方法,其中:
对无功功率的吸收在所选择的风机的变流器内被以与所选择的风机的变流器的无功功率容量成比例地分配。
8.根据权利要求5所述的用于在公用电网处于故障期间协调对风电场的风机的控制的方法,其中:
所选取的风机供应等量的有功功率。
9.根据权利要求5所述的用于在公用电网处于故障期间协调对风电场的风机的控制的方法,其中:
所选取的风机以与它们的发电机的有功功率容量成比例地供应有功功率的量。
10.根据权利要求1或2或3所述的用于在公用电网处于故障期间协调对风电场的风机的控制的方法,还包括:
经由所述至少一根电缆将外部发电机连接到所述至少一组风机的辅助设备上;
其中:
对所产生的无功功率的吸收在所选择的至少一个风机的变流器和所述外部发电机中分配。
11.根据权利要求2或3所述的用于在公用电网处于故障期间协调对风电场的风机的控制的方法,还包括:
经由所述至少一根电缆将外部发电机连接到所述至少一组风机的辅助设备上,以供应有功功率;
其中:
所述有功功率的供应在所选取的风机的发电机和所述外部发电机中被分配。
12.一种用于在公用电网处于故障期间控制风电场的风机的协调系统,能量将经由至少一根电缆并经由所述风电场的变电站被输送到所述公用电网,所述协调系统包括:
第一开关,其布置在所述公用电网与每一个所述风机之间,并且适于在所述公用电网发生故障的情况下断开;
至少一个第二开关,其布置在至少一组风机中相应的一组中每一个所述风机与所述至少一根电缆中的相应一根电缆之间;以及
控制系统;
其中:
所述风机中的每一个包括辅助设备、变压器单元、变流器和发电机,所述变压器单元具有能够电气连接到所述辅助设备的输入端的第一绕组电路、能够经由第三开关电气连接到所述变流器的第二绕组电路、能够经由相应的第二开关电气连接到至少一根电缆中相应的一根电缆的第三绕组电路,并且变流器能够经由第四开关电气连接到所述发电机;以及
所述控制系统,其适于随着所述第一开关的断开,在所述至少一组风机中相应的一组中选择就电气距离而言接近于所述变电站的风机,并且闭合所选择的风机的第三开关,使得所选择的风机的变流器吸收在所述至少一根电缆上产生的无功功率。
13.根据权利要求12所述的协调系统,其中:
所述控制系统还适于选取所述风机中的至少一个,以通过其发电机经由所述至少一根电缆中相应的一根电缆将有功功率供应到所述至少一组风机的辅助设备,并且适于闭合所选取的风机的第三开关和第四开关,使得所选取的风机的发电机向所述至少一根电缆中相应的一根电缆供应有功功率。
14.根据权利要求13所述的协调系统,其中:
所选取的至少一个风机是从所选择的风机中选取的。
15.根据权利要求12或13或14所述的协调系统,还包括:
母线,其被布置为与所述至少一根电缆连接,所述至少一根电缆为多根;
其中:
所述控制系统还适于:将所述至少一根电缆上产生的无功功率的吸收在所选择的风机的变流器内分配。
16.根据权利要求12或13或14所述的协调系统,还包括:
母线,其被布置成与所述至少一根电缆连接,所述至少一根电缆为多根;
其中:
所述风机的辅助设备经由相应的闭合的第二开关而电气连接到所述至少一根电缆中相应的一根电缆上;
所述控制系统还适于在所选择的风机中选取至少一个风机,以通过它们的发电机向所述风机的辅助设备提供有功功率。
17.根据权利要求15所述的协调系统,其中:
对无功功率的吸收在所选择的风机的变流器内均匀地分配。
18.根据权利要求15所述的协调系统,其中:
对无功功率的吸收在所选择的风机的变流器内以与所选择的风机的变流器的无功功率容量成比例地分配。
19.根据权利要求16所述的协调系统,其中:
所选取的风机供应等量的有功功率。
20.根据权利要求16所述的协调系统,其中:
所选取的风机以与其发电机的有功功率容量成比例地供应有功功率的量。
21.根据权利要求12或13或14所述的协调系统,还包括:
外部发电机,其被布置成经由所述至少一根电缆而电气连接到所述至少一组风机的辅助设备上;
其中:
对所产生的无功功率的吸收在所选择的至少一个风机的变流器和所述外部发电机中分配。
22.根据权利要求13或14所述的协调系统,还包括:
外部发电机,其被布置为经由所述至少一根电缆而电气连接到所述至少一组风机的辅助设备上;
其中:
所述有功功率的供应在所选取的风机的发电机和所述外部发电机中被分配。
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Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110994587B (zh) * 2019-10-28 2023-02-28 国网新疆电力有限公司 一种电网日前发电计划的安全校核方法
CN112310978B (zh) * 2020-09-23 2022-04-08 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 一种基于柔性直流输电并网的海上风电场频率控制方法

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1470092A (zh) * 2000-09-07 2004-01-21 ֱ 孤立电网以及运行孤立电网的方法
WO2006120033A2 (en) * 2005-05-13 2006-11-16 Siemens Ag Wind farm power control system
EP1752659A2 (de) * 2005-08-12 2007-02-14 REpower Systems AG Verfahren zum Betrieb eines Windenergieanlagenparks sowie Windenergieanlagenpark
CN101092941A (zh) * 2006-06-19 2007-12-26 通用电气公司 用于供应和/或吸收无功功率的方法和设备
EP1993184A1 (en) * 2007-05-14 2008-11-19 Siemens Aktiengesellschaft Method of start up at least a part of a wind power plant, wind power plant and use of the wind power plant
CN102439299A (zh) * 2009-04-03 2012-05-02 湘电达尔文有限责任公司 风力发电场孤岛运行
CN102694382A (zh) * 2011-03-21 2012-09-26 西门子公司 与公用电网断开期间控制电能生产设施操作的方法和装置
CN103362740A (zh) * 2012-03-27 2013-10-23 西门子公司 用于控制风场的方法、风场控制器和风场

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1470092A (zh) * 2000-09-07 2004-01-21 ֱ 孤立电网以及运行孤立电网的方法
WO2006120033A2 (en) * 2005-05-13 2006-11-16 Siemens Ag Wind farm power control system
EP1752659A2 (de) * 2005-08-12 2007-02-14 REpower Systems AG Verfahren zum Betrieb eines Windenergieanlagenparks sowie Windenergieanlagenpark
CN101092941A (zh) * 2006-06-19 2007-12-26 通用电气公司 用于供应和/或吸收无功功率的方法和设备
EP1993184A1 (en) * 2007-05-14 2008-11-19 Siemens Aktiengesellschaft Method of start up at least a part of a wind power plant, wind power plant and use of the wind power plant
CN102439299A (zh) * 2009-04-03 2012-05-02 湘电达尔文有限责任公司 风力发电场孤岛运行
CN102694382A (zh) * 2011-03-21 2012-09-26 西门子公司 与公用电网断开期间控制电能生产设施操作的方法和装置
CN103362740A (zh) * 2012-03-27 2013-10-23 西门子公司 用于控制风场的方法、风场控制器和风场

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