CN110445179A - 一种保证柔塔共振穿越的风电场有功功率调度方法 - Google Patents
一种保证柔塔共振穿越的风电场有功功率调度方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN110445179A CN110445179A CN201910807710.8A CN201910807710A CN110445179A CN 110445179 A CN110445179 A CN 110445179A CN 201910807710 A CN201910807710 A CN 201910807710A CN 110445179 A CN110445179 A CN 110445179A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- priority
- blower
- power
- equal
- active power
- 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.)
- Granted
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 9
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 claims abstract description 18
- 230000003827 upregulation Effects 0.000 claims abstract description 4
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 5
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 3
- 238000010248 power generation Methods 0.000 description 2
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 2
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 210000004209 hair Anatomy 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000002045 lasting effect Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 1
- 230000004044 response Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D7/00—Controlling wind motors
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D9/00—Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
- F03D9/20—Wind motors characterised by the driven apparatus
- F03D9/25—Wind motors characterised by the driven apparatus the apparatus being an electrical generator
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J3/00—Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
- H02J3/38—Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
- H02J3/46—Controlling of the sharing of output between the generators, converters, or transformers
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/72—Wind turbines with rotation axis in wind direction
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/76—Power conversion electric or electronic aspects
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Control Of Positive-Displacement Air Blowers (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
Abstract
本发明公开了一种保证柔塔共振穿越的风电场有功功率调度方法。其包括以下步骤:从功率调度系统得到有功功率调控目标值;如果有功功率调控目标值大于全场实时有功功率总和,将可控风机按实时功率和桨角大小划分为7个上调优先级,依次上调风机功率,直至全场有功限定值达到有功功率调控目标值;如果有功功率调控目标值小于全场实时有功功率总和,划分为8个下调优先级,依次下调风机功率,直至全场有功限定值达到有功功率调控目标值,将每台风机有功功率设定值返回给功率调度系统。本发明在功率调度过程中,能保证风机顺利穿越共振转速区间,避免风机停留在共振转速区间,并减少风机穿越共振转速区间的次数,有效降低风机载荷,提升风机的安全性。
Description
技术领域
本发明属于风力发电领域,具体涉及一种保证柔塔共振穿越的风电场有功功率调度方法。
背景技术
目前能源电力转型持续推进,电源结构调整势在必行。风电、光伏发电将是我国发展最快的电源类型,我国电源结构朝着更加清洁低碳的方向发展。常规转型情景下,2035年陆上风电装机容量为7.0亿千瓦,2050年增至9.7亿。在电气化情景下,2035年陆上风电装机容量为8.3亿千瓦,2050年增至13.0亿千瓦。2035年、2050年海上风电装机容量将分别达到0.3亿—0.4亿千瓦、0.7亿—0.8亿千瓦。随着风电装机容量的不断增加,大功率单台风电机组的需求日益迫切。加长叶片,是提升机组发电量的有效手段之一,但由于机组载荷以及塔架高度的限制,叶片的长度不能无限加长。因此,越来越多的厂商利用加高塔架来提升风机的利用小时数或者为加长叶片提供空间,从而提升机组发电量。
但传统塔架的高度达到一定程度后,重量会出现指数型的增加,经济性变得非常低。所以,柔性塔架顺应而生,在有效提高机组发电能力的同时,不会使成本增加太多。由于柔性塔架的固有频率低于叶轮额定转速频率,从叶轮起转到叶轮达到额定转速期间,叶轮会在某个转速点上与塔架发生共振。因此,柔性塔架机组需要避免塔筒与叶轮之间发生共振,一般的处理方式是设计转矩-转速控制器让风电机组快速穿越叶轮共振转速点。由于机组处于叶轮共振转速点附近的转速区间时,极易发生共振现象,并且转矩和转速变化很大,机组的载荷不易控制。
发明内容
为了解决含柔性塔架风电场有功功率调度存在的上述技术问题,本发明提出一种保证柔性塔架共振穿越的风电场的有功功率调度方法。在全场有功功率上调和下调时,采取合理的可控机组优先级划分策略,保证了机组顺利穿越共振转速区间。
本发明解决上述技术问题的技术方案包括以下步骤:
步骤1、获取调控目标值,从功率调度系统得到有功功率调控目标值,进入步骤2;
步骤2、判断有功功率调控目标值、全场实时有功功率总和的大小,如果有功功率调控目标值大于全场实时有功功率总和,则执行步骤3,否则执行步骤5;
步骤3、划分上调优先级,将可控风机按实时功率和桨角大小分为优先级1、优先级2、优先级3、优先级4、优先级5、优先级6、优先级7,进入步骤4;
步骤4、从优先级1至优先级7依次上调风机功率,直至全场有功限定值达到有功功率调控目标值,对于优先级1的风机按照桨角裕度从小到大的顺序向上调整最小调整量;对于优先级2的风机,根据桨角裕度和实时有功功率函数值的加权值计算每台风机的分配值;对于优先级3的风机,按照实时功率从小到大的顺序分配至额定功率值;对于优先级4的风机,将桨角裕度大于指定值(θp)的风机的有功功率设定值设置为共振转速区间上限对应的功率;对于优先级5的风机,根据桨角裕度和实时有功功率函数值的加权值计算每台风机的分配值;对于优先级6的风机其有功功率设定值设置为共振转速区间下限对应的功率;对于优先级7的风机其有功功率设定值设置为额定功率,执行步骤7;
步骤5、划分下调优先级,将可控风机按实时功率和桨角大小分为优先级1、优先级2、优先级3、优先级4、优先级5、优先级6、优先级7、优先级8,执行步骤6;
步骤6、从优先级1至优先级8依次下调风机功率,直至全场有功限定值达到有功功率调控目标值,对于优先级1的风机,按桨角裕度从小到大的顺序,将各风机的有功功率设定值设置为共振转速区间下限对应的功率;对于优先级2至优先级4的风机,根据桨角裕度函数值和实时有功功率的加权值计算每台风机的分配值来下调风机功率;对于优先级5的风机,按实时有功功率从小到大的顺序,将各风机的有功功率设定值设置为共振转速区间下限对应的功率;对于优先级6和优先级7的风机,按桨角裕度从小到大的顺序,将各风机的有功功率设定值设置为共振转速区间下限对应的功率;对于优先级8的风机,按桨角裕度从小到大的顺序,将风机停机;执行步骤7;
步骤7、将每台风机有功功率设定值返回给功率调度系统。
与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:1)能避免将风机调度进入并停留在共振转速区间;2)在功率上调过程中,能保证风机顺利穿越共振转速区间,从而避免风机停留在共振转速区间;3)在功率下调过程中,能保证暂不调度能稳定运行在共振转速区间上限附近的风机,而优先调度其它风机,从而尽量减少风机穿越共振转速区间的次数;4)在功率上调或下调过程中,能将从共振转速区间之上跌落至共振转速区间的风机调度至共振转速区间之下;5)能有效降低风机载荷,提升风机的安全性;6)能极大提高响应速度、控制精度和稳定性。
附图说明
图1为本发明实施例中柔塔机组的转矩转速曲线示意图;
图2为本发明实施例中有功功率调度流程图;
图3为本发明实施例中有功功率上调时,可控风机优先级分类流程图;
图4为本发明实施例中有功功率上调时,可控风机优先级分类示意图;
图5为本发明实施例中有功功率下调时,可控风机优先级分类流程图;
图6为本发明实施例中有功功率下调时,可控风机优先级分类示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
下面结合具体实施方式对本发明作进一步的详细说明。
具体而言,本发明实施例的有功功率调度的流程图如图2所示,包括以下步骤:
Step 1、从功率调度系统得到有功功率调控目标值X,执行Step 2。
Step 2、如果X>Y,Y为全场实时有功功率总和,执行Step 3;否则执行Step 5。
Step 3、将可控风机按优先级1、优先级2、优先级3、优先级4、优先级5、优先级6、优先级7进行分类,执行Step 4。
有功功率上调时,可控风机优先级分类流程图如图3所示,示意图如图4所示,其具体步骤为:
Step 3.1、设置序号i=1,执行Step 3.2;
Step 3.2、如果第i台风机Ti是远程有功可控状态,执行Step 3.3;否则执行Step3.14。
Step 3.3、如果Ti的转速Rsi大于或等于共振转速区间上限对应的转速RBi,并且Ti的当前有功功率Pi大于或等于共振转速区间上限对应的功率PBi减去系数λ1乘以最小调整量Clli,且Pi小于或等于PBi加上系数λ2乘以Clli,执行Step 3.4;否则执行Step 3.6;
Step 3.4、如果Ti的上一次有功功率设定值Ppi大于或等于PBi,并且桨角裕度AMi大于或等于优先级分类桨角裕度阈值θ,把风机编号i加入到优先级1集合Q1,执行Step3.14;否则执行Step 3.5;
Step 3.5、如果Ppi大于或等于PBi,并且AMi小于θ,把风机编号i加入到优先级5集合Q5,执行Step 3.14;否则执行Step 3.14;
Step 3.6、如果Rsi小于或等于共振转速区间下限对应的转速RAi,并且Pi大于或等于共振转速区间下限对应的功率PAi减去λ2乘以Clli,且Pi小于或等于PAi加上λ1乘以Clli,把风机编号i加入到优先级4集合Q4,执行Step 3.14;否则执行Step 3.7;
Step 3.7、如果Rsi小于或等于RAi,并且Pi大于PAi加上λ1乘以Clli,或者Rsi大于RAi,并且Rsi小于RBi,执行Step 3.8;否则执行Step 3.9;
Step 3.8、如果Ppi大于PBi,或者Ppi等于PBi,并且AMi<θ,把风机编号i加入到优先级6集合Q6,执行Step 3.14;否则执行Step 3.14;
Step 3.9、如果Rsi小于或等于RAi,并且Pi小于PAi减去λ2乘以Clli,或者Rsi大于或等于RBi,并且Pi大于PBi加上λ2乘以Clli,执行Step 3.10;否则执行Step 3.14;
Step 3.10、如果Pi大于或等于最小设定功率Pmini减去λ1乘以Clli,且Pi小于或等于额定功率Pri减去λ2乘以Clli,并且AMi大于或等于θ,把风机编号i加入到优先级2集合Q2,执行Step 3.14;否则执行Step 3.11;
Step 3.11、如果Pi大于Pri减去λ2乘以Clli,并且Pi小于Pri,把风机编号i加入到优先级3集合Q3,执行Step 3.14;否则执行Step 3.12;
Step 3.12、如果Pi大于或等于Pmini减去λ1乘以Clli,且Pi小于或等于Pri减去λ2乘以Clli,并且AMi小于θ,把风机编号i加入到优先级5集合Q5,执行Step 3.14;否则执行Step3.13;
Step 3.13、如果Pi大于或等于Pri,把风机编号i加入到优先级7集合Q7,执行Step3.14;否则执行Step 3.14;
Step 3.14、设置i=i+1,执行Step 3.15;
Step 3.15、如果i小于或等于风机数量|T|,执行Step 3.2;否则结束。
Step 4、从优先级1至优先级7依次上调风机功率,直至全场有功限定值达到有功功率调控目标值,对于优先级1的风机按照桨角裕度从小到大的顺序向上调整最小调整量;对于优先级2的风机,根据桨角裕度和实时有功功率函数值的加权值计算每台风机的分配值;对于优先级3的风机,按照实时功率从小到大的顺序分配至额定功率值;对于优先级4的风机,将桨角裕度大于指定值θp的风机的有功功率设定值设置为共振转速区间上限对应的功率;对于优先级5的风机,根据桨角裕度和实时有功功率函数值的加权值计算每台风机的分配值;对于优先级6的风机其有功功率设定值设置为共振转速区间下限对应的功率;对于优先级7的风机其有功功率设定值设置为额定功率,执行Step 7。
Step 5、将可控风机按优先级1、优先级2、优先级3、优先级4、优先级5、优先级6、优先级7、优先级8进行分类,执行Step 6。
有功功率下调时,可控风机优先级分类流程图如图5所示,示意图如图6所示,其具体步骤为:
Step 5.1、设置序号i=1,执行Step 5.2;
Step 5.2、如果风机Ti是远程有功可控状态,执行Step 5.3;否则执行Step 5.13;
Step 5.3、如果Rsi大于或等于RBi,并且Pi小于或等于PBi加上Clli,执行Step 5.4;否则执行Step 5.6;
Step 5.4、如果Ppi大于或等于PBi,并且AMi大于或等于θ,把风机编号i加入到优先级6集合Q6,执行Step 5.13;否则执行Step 5.5;
Step 5.5、如果Ppi大于或等于PBi,并且AMi小于θ,把风机编号i加入到优先级5集合Q5,执行Step 5.13;否则执行Step 5.13;
Step 5.6、如果Rsi小于或等于RAi,并且Pi大于PAi加上λ1乘以Clli,或者Rsi大于RAi,并且Rsi小于RBi,执行Step 5.7;否则执行Step 5.9;
Step 5.7、如果Ppi大于PBi,把风机编号i加入到优先级1集合Q1,执行Step 5.13;否则执行Step 5.8;
Step 5.8、如果Ppi等于PBi,把风机编号i加入到优先级7集合Q7,执行Step 5.13;否则执行Step 5.13;
Step 5.9、如果Pi大于或等于Pmini加上Clli,并且Pi小于或等于λ2乘以Pri,执行Step 5.10;否则执行Step 5.11;
Step 5.10、如果AMi小于θ,把风机编号i加入到优先级2集合Q2,执行Step 5.13;否则把风机编号i加入到优先级3集合Q3,执行Step 5.13;
Step 5.11、如果Pi大于λ2乘以Pri,把风机编号i加入到优先级4集合Q4,执行Step5.13;否则把风机编号i加入到优先级8集合Q8,执行Step 5.13;
Step 5.12、设置i=i+1,执行Step 5.13;
Step 5.13、如果i小于或等于|T|,执行Step 5.2;否则结束。
Step 6、从优先级1至优先级8依次下调风机功率,直至全场有功限定值达到有功功率调控目标值,对于优先级1的风机,按桨角裕度从小到大的顺序,将各风机的有功功率设定值设置为共振转速区间下限对应的功率;对于优先级2至优先级4的风机,根据桨角裕度函数值和实时有功功率的加权值计算每台风机的分配值来下调风机功率;对于优先级5的风机,按实时有功功率从小到大的顺序,将各风机的有功功率设定值设置为共振转速区间下限对应的功率;对于优先级6和优先级7的风机,按桨角裕度从小到大的顺序,将各风机的有功功率设定值设置为共振转速区间下限对应的功率;对于优先级8的风机,按机舱风速从小到大的顺序,将风机停机;执行Step 7;
Step 7、将每台风机有功功率设定值返回给功率调度系统。
本发明在提高控制精度、功率稳定性方面具有极大的优越性;能保证风机顺利穿越共振转速区间,且可以尽可能减少风机穿越共振转速区间的次数,从而在保证发电量的同时提升风机的安全性。本发明同时适用于平原、山地和海上风场。凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (3)
1.一种保证柔塔共振穿越的风电场有功功率调度方法,包括以下步骤:
步骤1、获取调控目标值,从功率调度系统得到有功功率调控目标值,进入步骤2;
步骤2、判断有功功率调控目标值、全场实时有功功率总和的大小,如果有功功率调控目标值大于全场实时有功功率总和,则执行步骤3,否则执行步骤5;
步骤3、划分上调优先级,将可控风机按实时功率和桨角大小分为优先级1、优先级2、优先级3、优先级4、优先级5、优先级6、优先级7,进入步骤4;
步骤4、从优先级1至优先级7依次上调风机功率,直至全场有功限定值达到有功功率调控目标值,对于优先级1的风机按照桨角裕度从小到大的顺序向上调整最小调整量;对于优先级2的风机,根据桨角裕度和实时有功功率函数值的加权值计算每台风机的分配值;对于优先级3的风机,按照实时功率从小到大的顺序分配至额定功率值;对于优先级4的风机,将桨角裕度大于指定值(θp)的风机的有功功率设定值设置为共振转速区间上限对应的功率;对于优先级5的风机,根据桨角裕度和实时有功功率函数值的加权值计算每台风机的分配值;对于优先级6的风机其有功功率设定值设置为共振转速区间下限对应的功率;对于优先级7的风机其有功功率设定值设置为额定功率,执行步骤7;
步骤5、划分下调优先级,将可控风机按实时功率和桨角大小分为优先级1、优先级2、优先级3、优先级4、优先级5、优先级6、优先级7、优先级8,执行步骤6;
步骤6、从优先级1至优先级8依次下调风机功率,直至全场有功限定值达到有功功率调控目标值,对于优先级1的风机,按桨角裕度从小到大的顺序,将各风机的有功功率设定值设置为共振转速区间下限对应的功率;对于优先级2至优先级4的风机,根据桨角裕度函数值和实时有功功率的加权值计算每台风机的分配值来下调风机功率;对于优先级5的风机,按实时有功功率从小到大的顺序,将各风机的有功功率设定值设置为共振转速区间下限对应的功率;对于优先级6和优先级7的风机,按桨角裕度从小到大的顺序,将各风机的有功功率设定值设置为共振转速区间下限对应的功率;对于优先级8的风机,按机舱风速从小到大的顺序,将风机停机;执行步骤7;
步骤7、将每台风机有功功率设定值返回给功率调度系统。
2.根据权利要求1所述的保证柔塔共振穿越的风电场有功功率调度方法,所述步骤3包括以下步骤:
Step 3.1、设置序号i=1,执行Step 3.2;
Step 3.2、如果第i台风机(Ti)是远程有功可控状态,执行Step 3.3;否则执行Step3.14。
Step 3.3、如果Ti的转速(Rsi)大于或等于共振转速区间上限对应的转速(RBi),并且Ti的当前有功功率(Pi)大于或等于共振转速区间上限对应的功率(PBi)减去系数λ1乘以最小调整量(Clli),且Pi小于或等于PBi加上系数λ2乘以Clli,执行Step 3.4;否则执行Step 3.6;
Step 3.4、如果Ti的上一次有功功率设定值(Ppi)大于或等于PBi,并且桨角裕度(AMi)大于或等于优先级分类桨角裕度阈值θ,把风机编号i加入到优先级1集合Q1,执行Step 3.14;否则执行Step 3.5;
Step 3.5、如果Ppi大于或等于PBi,并且AMi小于θ,把风机编号i加入到优先级5集合Q5,执行Step 3.14;否则执行Step 3.14;
Step 3.6、如果Rsi小于或等于共振转速区间下限对应的转速(RAi),并且Pi大于或等于共振转速区间下限对应的功率(PAi)减去λ2乘以Clli,且Pi小于或等于PAi加上λ1乘以Clli,把风机编号i加入到优先级4集合Q4,执行Step 3.14;否则执行Step 3.7;
Step 3.7、如果Rsi小于或等于RAi,并且Pi大于PAi加上λ1乘以Clli,或者Rsi大于RAi,并且Rsi小于RBi,执行Step 3.8;否则执行Step 3.9;
Step 3.8、如果Ppi大于PBi,或者Ppi等于PBi,并且AMi<θ,把风机编号i加入到优先级6集合Q6,执行Step 3.14;否则执行Step 3.14;
Step 3.9、如果Rsi小于或等于RAi,并且Pi小于PAi减去λ2乘以Clli,或者Rsi大于或等于RBi,并且Pi大于PBi加上λ2乘以Clli,执行Step 3.10;否则执行Step 3.14;
Step 3.10、如果Pi大于或等于最小设定功率(Pmini)减去λ1乘以Clli,且Pi小于或等于额定功率(Pri)减去λ2乘以Clli,并且AMi大于或等于θ,把风机编号i加入到优先级2集合Q2,执行Step 3.14;否则执行Step 3.11;
Step 3.11、如果Pi大于Pri减去λ2乘以Clli,并且Pi小于Pri,把风机编号i加入到优先级3集合Q3,执行Step 3.14;否则执行Step 3.12;
Step 3.12、如果Pi大于或等于Pmini减去λ1乘以Clli,且Pi小于或等于Pri减去λ2乘以Clli,并且AMi小于θ,把风机编号i加入到优先级5集合Q5,执行Step 3.14;否则执行Step3.13;
Step 3.13、如果Pi大于或等于Pri,把风机编号i加入到优先级7集合Q7,执行Step3.14;否则执行Step 3.14;
Step 3.14、设置i=i+1,执行Step 3.15;
Step 3.15、如果i小于或等于风机数量(|T|),执行Step 3.2;否则结束。
3.根据权利要求1所述的保证柔塔共振穿越的风电场有功功率调度方法,所述步骤5包括以下步骤:
Step 5.1、设置序号i=1,执行Step 5.2;
Step 5.2、如果风机Ti是远程有功可控状态,执行Step 5.3;否则执行Step 5.13;
Step 5.3、如果Rsi大于或等于RBi,并且Pi小于或等于PBi加上Clli,执行Step 5.4;否则执行Step 5.6;
Step 5.4、如果Ppi大于或等于PBi,并且AMi大于或等于θ,把风机编号i加入到优先级6集合Q6,执行Step 5.13;否则执行Step 5.5;
Step 5.5、如果Ppi大于或等于PBi,并且AMi小于θ,把风机编号i加入到优先级5集合Q5,执行Step 5.13;否则执行Step 5.13;
Step 5.6、如果Rsi小于或等于RAi,并且Pi大于PAi加上λ1乘以Clli,或者Rsi大于RAi,并且Rsi小于RBi,执行Step 5.7;否则执行Step 5.9;
Step 5.7、如果Ppi大于PBi,把风机编号i加入到优先级1集合Q1,执行Step 5.13;否则执行Step 5.8;
Step 5.8、如果Ppi等于PBi,把风机编号i加入到优先级7集合Q7,执行Step 5.13;否则执行Step 5.13;
Step 5.9、如果Pi大于或等于Pmini加上Clli,并且Pi小于或等于λ2乘以Pri,执行Step5.10;否则执行Step 5.11;
Step 5.10、如果AMi小于θ,把风机编号i加入到优先级2集合Q2,执行Step 5.13;否则把风机编号i加入到优先级3集合Q3,执行Step 5.13;
Step 5.11、如果Pi大于λ2乘以Pri,把风机编号i加入到优先级4集合Q4,执行Step5.13;否则把风机编号i加入到优先级8集合Q8,执行Step 5.13;
Step 5.12、设置i=i+1,执行Step 5.13;
Step 5.13、如果i小于或等于|T|,执行Step 5.2;否则结束。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201910807710.8A CN110445179B (zh) | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 一种保证柔塔共振穿越的风电场有功功率调度方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201910807710.8A CN110445179B (zh) | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 一种保证柔塔共振穿越的风电场有功功率调度方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN110445179A true CN110445179A (zh) | 2019-11-12 |
CN110445179B CN110445179B (zh) | 2022-11-22 |
Family
ID=68438337
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201910807710.8A Active CN110445179B (zh) | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 一种保证柔塔共振穿越的风电场有功功率调度方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN110445179B (zh) |
Cited By (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111237127A (zh) * | 2020-01-13 | 2020-06-05 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 一种海上风力发电机组黑启动启机过程变桨控制方法 |
CN111371124A (zh) * | 2020-04-10 | 2020-07-03 | 湘电风能有限公司 | 一种保证发电量最大化的风电场有功功率调度方法 |
CN111502912A (zh) * | 2020-04-09 | 2020-08-07 | 浙江运达风电股份有限公司 | 一种柔性塔架风电机组转速共振频率穿越控制方法及系统 |
CN111577543A (zh) * | 2020-05-22 | 2020-08-25 | 三一重能有限公司 | 风电机共振区穿越方法、装置、风电机和可读存储介质 |
CN112283025A (zh) * | 2020-10-14 | 2021-01-29 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 一种避免风电机组限功率运行在共振区域的控制方法 |
CN113258604A (zh) * | 2021-05-24 | 2021-08-13 | 哈电风能有限公司 | 风电场控制方法、装置、电子设备及可读存储介质 |
CN113669197A (zh) * | 2021-09-28 | 2021-11-19 | 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 | 基于实时运行数据的风力发电机组转速控制方法和系统 |
CN113847197A (zh) * | 2020-06-28 | 2021-12-28 | 北京金风科创风电设备有限公司 | 风力发电机组及其避转速控制方法、装置 |
WO2022000743A1 (zh) * | 2020-06-28 | 2022-01-06 | 新疆金风科技股份有限公司 | 风电场的功率控制方法及装置 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2013174090A1 (zh) * | 2012-05-22 | 2013-11-28 | 中国电力科学研究院 | 一种提高风电场发电效率的风电场有功功率控制方法 |
CN109347142A (zh) * | 2018-10-30 | 2019-02-15 | 湘电风能有限公司 | 一种风电场有功功率调度方法 |
CN109586332A (zh) * | 2018-10-30 | 2019-04-05 | 湘电风能有限公司 | 一种含柔塔风电场的有功功率调度方法 |
-
2019
- 2019-08-29 CN CN201910807710.8A patent/CN110445179B/zh active Active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2013174090A1 (zh) * | 2012-05-22 | 2013-11-28 | 中国电力科学研究院 | 一种提高风电场发电效率的风电场有功功率控制方法 |
CN109347142A (zh) * | 2018-10-30 | 2019-02-15 | 湘电风能有限公司 | 一种风电场有功功率调度方法 |
CN109586332A (zh) * | 2018-10-30 | 2019-04-05 | 湘电风能有限公司 | 一种含柔塔风电场的有功功率调度方法 |
Cited By (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111237127A (zh) * | 2020-01-13 | 2020-06-05 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 一种海上风力发电机组黑启动启机过程变桨控制方法 |
CN111502912B (zh) * | 2020-04-09 | 2021-08-17 | 浙江运达风电股份有限公司 | 一种柔性塔架风电机组转速共振频率穿越控制方法及系统 |
CN111502912A (zh) * | 2020-04-09 | 2020-08-07 | 浙江运达风电股份有限公司 | 一种柔性塔架风电机组转速共振频率穿越控制方法及系统 |
CN111371124A (zh) * | 2020-04-10 | 2020-07-03 | 湘电风能有限公司 | 一种保证发电量最大化的风电场有功功率调度方法 |
CN111371124B (zh) * | 2020-04-10 | 2023-09-01 | 湘电风能有限公司 | 一种保证发电量最大化的风电场有功功率调度方法 |
CN111577543A (zh) * | 2020-05-22 | 2020-08-25 | 三一重能有限公司 | 风电机共振区穿越方法、装置、风电机和可读存储介质 |
CN113847197A (zh) * | 2020-06-28 | 2021-12-28 | 北京金风科创风电设备有限公司 | 风力发电机组及其避转速控制方法、装置 |
WO2022000743A1 (zh) * | 2020-06-28 | 2022-01-06 | 新疆金风科技股份有限公司 | 风电场的功率控制方法及装置 |
CN113847197B (zh) * | 2020-06-28 | 2023-02-28 | 北京金风科创风电设备有限公司 | 风力发电机组及其避转速控制方法、装置 |
CN112283025A (zh) * | 2020-10-14 | 2021-01-29 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 一种避免风电机组限功率运行在共振区域的控制方法 |
CN113258604A (zh) * | 2021-05-24 | 2021-08-13 | 哈电风能有限公司 | 风电场控制方法、装置、电子设备及可读存储介质 |
CN113669197A (zh) * | 2021-09-28 | 2021-11-19 | 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 | 基于实时运行数据的风力发电机组转速控制方法和系统 |
CN113669197B (zh) * | 2021-09-28 | 2022-08-30 | 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 | 基于实时运行数据的风力发电机组转速控制方法和系统 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN110445179B (zh) | 2022-11-22 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN110445179A (zh) | 一种保证柔塔共振穿越的风电场有功功率调度方法 | |
CN106150904B (zh) | 一种风力发电机组偏航系统控制性能优化方法及系统 | |
CN102709939B (zh) | 一种提高风电场发电效率的风电场有功功率控制方法 | |
CN102305179B (zh) | 风力发电机组偏航扇区管理和优化控制系统及其方法 | |
CN110768307A (zh) | 一种风电场一次调频控制方法及系统 | |
CN109066790B (zh) | 一种基于场站控制的风电场一次调频与agc协调控制方法 | |
CN102913390B (zh) | 太阳能热风风力发电结合光伏发电结构的变风道控制方法 | |
CN101860042A (zh) | 风电场有功功率的协调控制方法 | |
CN103441524A (zh) | 一种基于动态功率备用的变速风电机组频率控制方法 | |
CN109611270A (zh) | 一种风力发电机组一次调频的减载控制方法 | |
CN105006846A (zh) | 一种风电场场站级有功功率优化方法 | |
CN102916446B (zh) | 一种异步风力发电机组电控系统 | |
CN205141698U (zh) | 双馈风力发电系统 | |
CN103488236B (zh) | 一种风光水互补发电系统的优化调度方法 | |
CN101813059A (zh) | 低额定风速风力发电系统的功率控制方法 | |
CN109347142A (zh) | 一种风电场有功功率调度方法 | |
CN104682437A (zh) | 一种风电场的有功/无功实时闭环下垂控制方法 | |
CN110212554A (zh) | 一种改善电网调峰特性的风电调频控制方法 | |
CN105811439A (zh) | 一种基于虚拟惯量的风电场黑启动频率控制方法 | |
CN110854907A (zh) | 通信故障下配电网风电场的协同优化运行方法及系统 | |
CN115395587A (zh) | 一种多源协同的海上风电场无功电压控制方法 | |
CN111786404A (zh) | 一种考虑最优转子动能的风电场有功优化分配方法 | |
CN109586332B (zh) | 一种含柔塔风电场的有功功率调度方法 | |
CN110350554A (zh) | 基于混联结构的风储系统辅助电网一次调频控制方法 | |
Zhu et al. | Output power smoothing control for the PMSG based wind farm by using the allocation of the wind turbines |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |