DE102020121990A1 - Verfahren zum Bereitstellen einer Umrichterspannung einer umrichterbasierten Erzeugungs- und/oder Speicheranlage und Steuervorrichtung zur Durchführung des Verfahrens - Google Patents

Verfahren zum Bereitstellen einer Umrichterspannung einer umrichterbasierten Erzeugungs- und/oder Speicheranlage und Steuervorrichtung zur Durchführung des Verfahrens Download PDF

Info

Publication number
DE102020121990A1
DE102020121990A1 DE102020121990.3A DE102020121990A DE102020121990A1 DE 102020121990 A1 DE102020121990 A1 DE 102020121990A1 DE 102020121990 A DE102020121990 A DE 102020121990A DE 102020121990 A1 DE102020121990 A1 DE 102020121990A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
voltage
converter
synchronization
network
determined
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
DE102020121990.3A
Other languages
English (en)
Inventor
Holger Wrede
Pascal Winter
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.)
Hochschule Duesseldorf Koerperschaft Des Oeffentlichen Rechts
Original Assignee
Hochschule Duesseldorf Koerperschaft Des Oeffentlichen Rechts
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 Hochschule Duesseldorf Koerperschaft Des Oeffentlichen Rechts filed Critical Hochschule Duesseldorf Koerperschaft Des Oeffentlichen Rechts
Priority to DE102020121990.3A priority Critical patent/DE102020121990A1/de
Priority to PCT/EP2021/073021 priority patent/WO2022038222A1/de
Publication of DE102020121990A1 publication Critical patent/DE102020121990A1/de
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • H02J3/40Synchronising a generator for connection to a network or to another generator
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2300/00Systems for supplying or distributing electric power characterised by decentralized, dispersed, or local generation
    • H02J2300/20The dispersed energy generation being of renewable origin
    • H02J2300/22The renewable source being solar energy
    • H02J2300/24The renewable source being solar energy of photovoltaic origin
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2300/00Systems for supplying or distributing electric power characterised by decentralized, dispersed, or local generation
    • H02J2300/20The dispersed energy generation being of renewable origin
    • H02J2300/28The renewable source being wind energy
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/28Arrangements for balancing of the load in a network by storage of energy
    • H02J3/32Arrangements for balancing of the load in a network by storage of energy using batteries with converting means
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/36Arrangements for transfer of electric power between ac networks via a high-tension dc link
    • 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
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • Y02E10/56Power conversion systems, e.g. maximum power point trackers
    • 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
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/60Arrangements for transfer of electric power between AC networks or generators via a high voltage DC link [HVCD]

Abstract

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Bereitstellen einer Umrichterspannung (uu(t)) einer umrichterbasierten Erzeugungs- und/oder Speicheranlage von elektrischer Energie, wobei die Erzeugungs- und/oder Speicheranlage dazu ausgestaltet ist, elektrische Energie über einen Umrichter (12) an einem Netzanschlusspunkt (10) in ein Netz (14) ein- und/oder auszuspeisen, mit den Schritten:
a) Vorgeben einer Sollwertspannung (So),
b) Ermitteln einer Netzanschlussspannung (SQ) an dem Netzanschlusspunkt (10) mittels einer Netzspannungsidentifikationseinrichtung (16),
c) Bei Identifikation des Netzes (14) auf Basis der ermittelten Netzanschlussspannung (SQ) als Netz mehrerer Netzbildner, Ermitteln einer Synchronisationsspannung (Ssync) durch Synchronisieren der vorgegebenen Sollwertspannung (So) an die identifizierte Netzanschlussspannung (SQ) mittels einer Synchronisiereinrichtung (18),
d) Ermitteln einer Referenzspannung (Sref) unter Berücksichtigung der ermittelten Synchronisationsspannung (Ssync) mittels einer Anlagenregelungseinrichtung (20) der Erzeugungs- und/oder Speicheranlage,
e) Bereitstellen der Umrichterspannung (uu(t)) unter Berücksichtigung der ermittelten Referenzspannung (Sref) und einer Synchronisationsfrequenz (ωsync) der Synchronisationsspannung (Ssync) mittels des Umrichters (12).

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Bereitstellen einer Umrichterspannung einer umrichterbasierten Erzeugungs- und/oder Speicheranlage von elektrischer Energie.
  • Weiterhin betrifft die Erfindung eine Steuervorrichtung zur Durchführung des obigen Verfahrens.
  • Ferner betrifft die Erfindung ein Netzbildner zur Bildung einer Netzspannung in einem Netz umfassend die obige Steuervorrichtung und eine umrichterbasierte Erzeugungs- und/oder Speicheranlage von elektrischer Energie.
  • Die Erzeugung elektrischer Energie durch regenerative Quellen, wie Solaranlagen und Windkraftanlagen, nimmt einen stetig wachsenden Anteil im Energiemix ein. Der Ausbau regenerativer Erzeugungsanlagen sowie der damit einhergehende sukzessive Rückbau konventioneller Großkraftwerke wie Atom- und Kohlekraftwerke führen zu einem Verlust an rotierenden Massen und zu einem Wandel der Systemeigenschaften des elektrischen Energieversorgungsnetzes.
  • Bei konventionellen Kraftwerken wird bei Laständerungen im Netz eine daraus resultierende elektrische Leistungsänderung des Kraftwerkes augenblicklich bereitgestellt. Eine gesteigerte Last im Netz führt zu einer Ausspeicherung kinetischer Energie - der sogenannten Momentanreserve - aus einem rotierenden Triebstrang eines Turbosatzes des Kraftwerkes und somit zu einer damit verbundenen Absenkung der Drehzahl eines Generators des Turbosatzes. Eine verringerte Last im Netz führt umgekehrt zu einer Einspeicherung kinetischer Energie in den rotierenden Triebstrang des Turbosatzes und zu einem Anstieg der Drehzahl des Generators.
  • Die Lastaufteilung unter mehreren Kraftwerken ergibt sich im ersten Augenblick aus einer resultierenden Netzimpedanz und somit aus dem elektrischen Abstand des Triebstranges zur Ursache der Laständerung. Im Anschluss an dieses physikalische f(P)-Verhalten des Triebstrangs des Kraftwerkes kommt eine zweistufige Frequenz-Wirkleistungsregelung der Kraftwerke (geregeltes P(f)-Verhalten) zum Einsatz. Typischerweise greift bei der zweistufigen Frequenz-Wirkleistungsregelung zunächst eine als Proportionalregelung ausgeführte Primärregelung über ein Drosselventil vor dem rotierenden Triebstrang des Turbosatzes, um einer Frequenzänderung im Netz entgegen zu wirken. Nachfolgend wird durch einen übergeordneten Netzregler, der als PI-Regler die Frequenz im Netz wieder auf ihren Nennwert zurückführt, ein neuer Arbeitspunkt für die Sekundärregel-Kraftwerke vorgegeben.
  • Regenerativer Erzeugungsanlagen wie Windkraft- und Solaranlagen sowie auch Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungs-Anlagen (HGÜ-Anlagen) und stationäre Batteriespeicher nutzen leistungselektronische Umrichter zur Ein- und Ausspeisung von Energie in das Netz. Ein Betriebsverhalten des Umrichters dieser umrichterbasierten Erzeugungs- und Speicheranalgen ist im Gegensatz zum oben beschriebenen physikalischen f(P)-Verhalten des Triebstrangs eines konventionellen Kraftwerkes auch im Augenblicksbereich durch seine Regelung und somit durch die implementierte Software gegeben.
  • Aufgrund des steigenden Anteils umrichterbasierter Erzeugungs- und Speicheranalgen und dem Rückbau konventioneller Kraftwerke nimmt also der Einfluss von Umrichtern und deren softwaregesteuerten Betriebsverhalten auf das Systemverhalten des Netzes immer weiter zu, womit sich ein Wandel von einem Synchronmaschinen-dominierten Netz zu einem Umrichter-dominierten Netz vollzieht und neue Aspekte und Kriterien zur Bewertung der Stabilität des Netzes berücksichtigt werden müssen.
  • Bei Windenergie- und Solaranlagen kommen in der Regel selbstgeführte Umrichter zum Einsatz. Als Regelung ist bei selbstgeführten Umrichtern überwiegend eine stromeinprägende Regelung implementiert, die typischerweise als spannungsorientierte Stromregelung umgesetzt wird. Dabei wird über die Regelung eine vom Umrichter am Ausgang bereitgestellte Umrichterspannung derart eingestellt, dass der resultierende Netzstrom einer Sollstrom-Vorgabe folgt, die sich wiederum aus einer übergeordnet vorgegebenen Wirk- und Blindleistung in Abhängigkeit von der vorliegenden Netzspannung bestimmt. Das Verhalten eines derart geregelten Umrichters entspricht dem einer leistungsgeregelten Stromquelle, die immer eine vom Netz vorgegebene Spannung benötigt und selber kein eigenes Netz aufbauen kann. Ein steigender Anteil stromeinprägend geregelter Umrichter führt bei reduzierter Einspeisung von Leistung über Synchronmaschinen - sprich konventionellen Kraftwerken - zu Instabilitäten im Netzbetrieb.
  • Nur wenn umrichterbasierte Erzeugungs- und Speicheranlagen in der Lage sind, bei Zustandsänderungen im Netz inhärent Momentanreserve bereit zu stellen, ist eine Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energieerzeuger im elektrischen Energieversorgungsnetz bei gleichzeitigem Rückbau konventioneller Kraftwerke möglich, ohne die Stabilität des Netzes zu gefährden. Ebenso besteht Bedarf, dass umrichterbasierte Erzeugungs- und Speicheranlagen in der Lage sind, spannungsfreie Netze hochzufahren bzw. wiederaufzubauen (Schwarzstart).
  • Die US 10,5519,931 B2 beschreibt ein Verfahren zum Bereitstellen einer Trägheitsantwort einer Windkraftanlage auf eine Änderung der Spannung im Stromnetz. Dazu wird ein synthetisches Trägheitsantwortsignal, das die von einer Synchronmaschine erzeugte Trägheitsantwort emuliert, durch einen Regelkreis mit einem Dämpfungsverhältnis und einer ungedämpften Eigenfrequenz erzeugt, um die Sprungantwort einer Synchronmaschine zu modellieren.
  • Derart auf Basis von virtuellen Synchronmaschinen geregelte umrichterbasierte Erzeugungs- und Speicheranlagen weisen eine Bereitstellung von Momentanreserve auf, kombiniert mit der Möglichkeit eines Schwarzstartes. Aufgrund der direkten Ableitung von konventionellen Synchronmaschinen bildet die virtuelle Synchronmaschine jedoch auch Pendeleigenschaften und Trägheit gegenüber anlageseitigen Sollwertvorgaben nach.
  • Davon ausgehend ist es Aufgabe der Erfindung, Mittel zum Bereitstellen einer Umrichterspannung einer umrichterbasierten Erzeugungs- und Speicheranlagen zur Verfügung zu stellen, die eine inhärente Bereitstellung von Momentanreserve ermöglichen ohne die Pendeleigenschaften und Trägheit gegenüber anlageseitigen Sollwertvorgaben virtueller Synchronmaschinen nachzubilden. Weiterhin sollen die Mittel einen Schwarzstart des Netzes ermöglichen und somit die umrichterbasierte Erzeugungs- und Speicheranlage in die Lage versetzen, ohne vorhandene Netzspannung eine eigene Netzspannung bereitzustellen.
  • Diese Aufgabe wird durch die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche gelöst. Bevorzugte Weiterbildungen finden sich in den Unteransprüchen.
  • Erfindungsgemäß wird ein Verfahren zum Bereitstellen einer Umrichterspannung einer umrichterbasierten Erzeugungs- und/oder Speicheranlage von elektrischer Energie bereitgestellt, wobei die Erzeugungs- und/oder Speicheranlage dazu ausgestaltet ist, elektrische Energie über einen Umrichter an einem Netzanschlusspunkt in ein Netz ein- und/oder auszuspeisen,
    mit den Schritten:
    1. a) Vorgeben einer Sollwertspannung,
    2. b) Ermitteln einer Netzanschlussspannung an dem Netzanschlusspunkt mittels einer Netzspannungsidentifikationseinrichtung,
    3. c) Bei Identifikation des Netzes auf Basis der ermittelten Netzanschlussspannung als Netz mehrerer Netzbildner, Ermitteln einer Synchronisationsspannung durch Synchronisieren der vorgegebenen Sollwertspannung an die ermittelte Netzanschlussspannung mittels einer Synchronisiereinrichtung,
    4. d) Ermitteln einer Referenzspannung unter Berücksichtigung der ermittelten Synchronisationsspannung mittels einer Anlagenregelungseinrichtung der Erzeugungs- und/oder Speicheranlage,
    5. e) Bereitstellen der Umrichterspannung unter Berücksichtigung der ermittelten Referenzspannung und einer Synchronisationsfrequenz der Synchronisationsspannung mittels des Umrichters.
  • Weiterhin wird erfindungsgemäß eine Steuervorrichtung zur Durchführung des obigen Verfahrens bereitgestellt.
  • Ferner wird erfindungsgemäß ein Netzbildner zur Bildung einer Netzspannung in einem Netz bereitgestellt umfassend die obige Steuervorrichtung und eine umrichterbasierte Erzeugungs- und/oder Speicheranlage von elektrischer Energie, wobei die umrichterbasierte Erzeugungs- und/oder Speicheranlage dazu ausgestaltet ist, elektrische Energie über einen Umrichter an einem Netzanschlusspunkt in das Netz einzuspeisen.
  • Die Grundlage des Verfahrens bildet die ermittelte Referenzspannung, auf deren Basis die Umrichterspannung bereitgestellt wird. Die gewünschte Netzanschlussspannung wird im Rahmen des Schritts a) des Verfahrens als Sollwertspannung vorgegeben. In anderen Worten wird in Schritt a) die Sollwertspannung als Sollwert der Netzanschlussspannung vorgegeben. Weiterhin wird in Schritt b) mittels der Netzspannungsidentifikationseinrichtung am Netzanschlusspunkt die Netzanschlussspannung ermittelt. In anderen Worten, wird in Schritt b) der Istwert der Netzanschlussspannung ermittelt. Auf Basis der ermittelten Netzanschlussspannung wird im Folgenden festgestellt, ob es sich um ein Netz mehrerer Netzbildner handelt. In einem elektrischen Energieversorgungsnetz wird zwischen Netzbildnern und Netzstützern unterschieden. Ein Netzbildner beteiligt sich an der Bildung der Spannung im Netz und wirkt als Spannungsquelle während Netzstützer als Stromquelle wirken. In einem elektrischen Energieversorgungsnetz muss zum Bereitstellen der Netzspannung mindestens ein Netzbildner vorhanden sein. Wenn also in Schritt c) festgestellt wird, dass das Netz ein Netz mehrerer Netzbildner ist, wird mit Hilfe der Synchronisiereinrichtung die in Schritt a) vorgegebene Sollwertspannung mit der in Schritt b) ermittelten Netzanschlussspannung synchronisiert und derart in Schritt c) die Synchronisationsspannung ermittelt. Bevorzugt umfasst das Identifizieren des Netzes als ein Netz mehrere Netzbildner auch ein Feststellen, dass das Netz nicht spannungsfrei ist und dass es sich nicht um ein Netz handelt, das lediglich von einem Netzbildner gebildet wird. Weiter bevorzugt ist das Synchronisieren ein iterativer Prozess, wobei sich die Synchronisationsspannung der in Schritt b) ermittelten Netzanschlussspannung nähert. Das Regelziel des Synchronisierens besteht bevorzugt in einem stationären Abgleich der ermittelten Netzanschlussspannung mit der Synchronisationsspannung.
  • Das Synchronisieren führt dazu, dass die Synchronisationsspannung eine reduzierte Änderungsgeschwindigkeit bezüglich Netzzustandsänderungen aufweist, da die Synchronisationsspannung aufgrund der Synchronisiereinrichtung dynamisch von der Netzanschlussspannung entkoppelt ist. Da in Schritt d) unter Berücksichtigung der ermittelten Synchronisationsspannung die Referenzspannung ermittelt wird und in Schritt e) auf Basis der Referenzspannung die Umrichterspannung bereitgestellt wird, weist die vom Umrichter bereitgestellte Spannung somit eine Trägheit gegenüber Änderungen der Netzanschlussspannung auf. Demnach ändert sich die vom Umrichter bereitgestellte Umrichterspannung in Amplitude, Frequenz und Phasenlage nicht augenblicklich und auch nicht mit hoher Dynamik. Somit sorgt das Verfahren für eine inhärente Bereitstellung von Momentanreserve.
  • In anderen Worten liegt der Kern der Erfindung also darin, dass zum Ermitteln der Referenzspannung mittels der Anlagenregelungseinrichtung der Erzeugungs- und/oder Speicheranlage die bezüglich Netzzustandsänderungen dynamisch entkoppelte Synchronisationsspannung verwendet wird. Durch Verwenden der von der Netzanschlussspannung dynamisch entkoppelten Synchronisationsspannung ist die Anlagenregelungseinrichtung der Erzeugungs- und/oder Speicheranlage in der Lage, mit definierter Trägheit gegenüber Netzzustandsänderungen zu reagieren, sodass sich eine inhärente Bereitstellung von Augenblicksleistung, sprich Momentanreserve ergibt. Die aufgrund von Netzzustandsänderung augenblicklich bereitgestellte Momentanreserve verteilt sich entsprechend der Impedanznähe der einzelnen Erzeugungs- und/oder Speicheranlagen zum Ort der Zustandsänderung, wobei die Verteilung zeitlich entsprechend der Dynamik der Synchronisiereinrichtung variiert.
  • Das Verfahren ermöglicht also bei Identifikation des Netzes auf Basis der ermittelten Netzanschlussspannung als Netz mehrerer Netzbildner, dass bei Zustandsänderungen im Netz die über die umrichterbasierte Erzeugungs- und/oder Speicheranlage bereitgestellte Umrichterspannung sich nicht augenblicklich und auch nicht mit hoher Dynamik ändert. Weiterhin ermöglich das Verfahren, dass nach einer Zustandsänderung die durch die umrichterbasierte Erzeugungs- und/oder Speicheranlage bereitgestellte Umrichterspannung sich mit definierter Trägheit wieder zu den weiteren netzparallelen Netzbildnern synchronisiert. Somit trägt das Verfahren dazu bei, das gesamte Energieversorgungsnetz nach einer Netzzustandsänderung wieder in einen stabilen, stationären Zustand zu führen, bei dem an allen Netzanschlusspunkten der Netzbildner des elektrischen Energieversorgungsnetzes Spannungen mit gleicher Frequenz anliegen, wobei die jeweiligen Amplituden und Phasenwinkel aus den gewählten Arbeitspunkten (Wirk- und Blindleistungen sowie übergeordnete Regler bzw. Statiken) der netzparallelen Netzbildner sowie aus den sich daraus im Netz ergebenden Lastflüssen resultieren.
  • Somit tragen derartig geregelte umrichterbasierte Erzeugungs- und/oder Speicheranlagen zur Bereitstellung von Augenblicksleistung bei, was einen positiven Effekt auf die Netzstabilität - insbesondere bei stetiger reduzierter Einspeisung durch konventionelle Kraftwerke - liefert. Trotz der Trägheit gegenüber äußeren Netzzustandsänderungen können analgenseitige Systemanforderungen, die beispielsweise als Reaktion auf fluktuierende Wind- und/oder Sonnenleistung auftreten, aufgrund der konzeptionellen Trennung zwischen Synchronisiereinrichtung und Anlagenregelungseinrichtung, dynamisch umgesetzt werden.
  • Weiterhin ermöglicht das Verfahren durch Vorgeben der Sollwertspannung, die der gewünschten Netzanschlussspannung entspricht, in Schritt a), dass sich ein Teil- und/oder Inselnetz zu einem weiteren externen Netz synchronisieren lässt. Diese ermöglicht ein anschließendes synchrones Zusammenschalten des Teil- und/oder Inselnetzes mit dem weiteren externen Netz zu einem größeren Teil- und/oder Verbundnetz.
  • Vorliegend wird unter einem Umrichter ein Stromrichter verstanden, der aus einer ein- oder mehrphasigen Wechsel- oder Gleichspannung eine in der Frequenz, Amplitude und/oder Phasenlage unterschiedliche ein- oder mehrphasige Wechselspannung generiert. Bei dem Umrichter kann es sich um einen indirekten Umrichter handeln, der im Prinzip eine Kombination aus Gleichrichter und Wechselrichter darstellt. Bevorzugt ist der Umrichter ein leistungselektronischer Umrichter.
  • Die umrichterbasierte Erzeugungs- und/oder Speicheranlagen ist dazu ausgestaltet über den Umrichter am Netzanschlusspunkt elektrische Energie in das Netz ein- und/oder auszuspeisen. Bei der Erzeugungs- und/oder Speicheranlagen handelt es sich bevorzugt um eine Windkraftanalge, Solaranalge und/oder einen stationären Batteriespeicher.
  • Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, dass der Schritt d) Ermitteln der Referenzspannung unter Berücksichtigung der ermittelten Synchronisationsspannung mittels der Anlagenregelungseinrichtung der Erzeugungs- und/oder Speicheranlage ein Verwenden der ermittelten Synchronisationsspannung als Ersatz für die Netzanschlussspannung beim Ermitteln der Referenzspannung mittels der Anlagenregelungseinrichtung der Erzeugungs- und/oder Speicheranlage umfasst. In anderen Worten wird als Eingabeparameter zur Regelung der Erzeugungs- und/oder Speicheranlage nicht die Netzanschlussspannung verwendet, sondern die ermittelte Synchronisationsspannung.
  • Im Hinblick auf die Sollwertspannung und die Netzanschlussspannung ist gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung vorgesehen, dass in Schritt a) die Sollwertspannung durch die symmetrischen Komponenten Sollwertamplitude eines Mitsystems, Sollwertphase des Mitsystems, Sollwertfrequenz des Mitsystems, Sollwertamplitude eines Gegensystems und Sollwertphase eines Gegensystems vorgegeben wird, und Schritt b) ein Erfassen einer Netzspannung und ein Ermitteln der symmetrischen Komponenten Netzanschlussamplitude des Mitsystems, Netzanschlussphase des Mitsystems, Netzanschlussfrequenz des Mitsystems, Netzanschlussamplitude des Gegensystems und Netzanschlussphase des Gegensystems der Netzanschlussspannung mittels der Netzspannungsidentifikationseinrichtung auf Basis der erfassten Netzspannung umfasst. In anderen Worten wird mittels der Methode der symmetrischen Komponenten die erfasste Netzspannung analysiert und derart in zwei symmetrische Teilsysteme aufgetrennt.
  • In diesem Zusammenhang ist weiter bevorzugt vorgesehen, dass der Schritt c) - das Ermitteln der Synchronisationsspannung mittels der Synchronisiereinrichtung - ein Ermitteln der symmetrischen Komponenten Synchronisationsamplitude des Mitsystems, Synchronisationsphase des Mitsystems, Synchronisationsfrequenz, Synchronisationsamplitude des Gegensystems und Synchronisationsphase des Gegensystems umfasst.
  • In Zusammenhang mit der Synchronisation ist gemäß einer weiteren bevorzugten Weiterbildung der Erfindung vorgesehen, dass der Schritt c) Ermitteln der Synchronisationsspannung durch Synchronisieren der vorgegebenen Sollwertspannung an die ermittelte Netzanschlussspannung mittels der Synchronisiereinrichtung ein kontinuierliches Anpassen der ermittelten Synchronisationsspannung an die ermittelte Netzanschlussspannung mittels der Synchronisiereinrichtung umfasst. Bevorzugt lassen sich die einzelnen symmetrischen Komponenten der Sollwertspannung mit den jeweiligen symmetrischen Komponenten der Netzanschlussspannung synchronisieren. Bevorzugt können zum Synchronisieren verschiedene regelungstechnische Stellglieder verwendet werden, so dass ein stationärer Fehler zwischen den symmetrischen Komponenten der Netzanschlussspannung und den symmetrischen Komponenten der Synchronisationsspannung ausgeglichen wird. Bevorzugt kann über die Dynamik der Stellglieder die Trägheit der Regelung gegenüber Änderungen in den symmetrischen Komponenten der Netzanschlussspannung eingestellt werden.
  • In diesem Zusammenhang ist gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung vorgesehen, dass das kontinuierliche Anpassen der ermittelten Synchronisationsspannung an die ermittelte Netzanschlussspannung mittels der Synchronisiereinrichtung ein Vorgeben einer Anpassungsdynamik des kontinuierlichen Anpassens durch eine Zeitkonstante und eine Dämpfungskonstante umfasst. Weiter bevorzugt ist vorgesehen, dass jeweils eine Zeitkonstante und eine Dämpfungskonstante für das kontinuierliche Anpassen einer symmetrischen Komponente der Synchronisationsspannung an die jeweilige symmetrische Komponente der Netzanschlussspannung vorgegeben wird. Über die Zeitkonstanten und Dämpfungskonstanten lässt sich die Dynamik des Synchronisierens parametrisieren und somit die Trägheit, mit der die umrichterbasierte Erzeugungs- und/oder Speicheranlagen beim Bereitstellen der Umrichterspannung gegenüber äußeren Netzzustandsänderungen reagiert, definieren.
  • Die Grundlage der Synchronisierung der vorgegebenen Sollwertspannung an die ermittelte Netzanschlussspannung liefert bevorzugt die erfasste Netzspannung. Die Netzspannung wird mittels der Netzspannungsidentifikationseinrichtung erfasst. Bevorzugt erfolgt ein Ermitteln der symmetrischen Komponenten der Netzanschlussspannung mittels der Methode der symmetrischen Komponenten auf Basis der erfassten Netzspannung, wobei bevorzugt die jeweiligen symmetrischen Komponenten mit definierten Identifikationszeiten ermittelt werden. Weiter bevorzugt ist vorgesehen, dass durch ein Dämpfungsverhalten im Frequenzband die Netzspannungsidentifikationseinrichtung eine Beeinflussung der ermittelten symmetrischen Komponenten der Netzanschlussspannung durch Netzverzerrungen - beispielsweise Spannungsharmonische oder Flicker - verringert. Derart haben Netzverzerrungen nur sehr geringen Einfluss auf die bereitgestellte Umrichterspannung.
  • Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, dass der Schritt e) Bereitstellen der Umrichterspannung unter Berücksichtigung der ermittelten Referenzspannung und der Synchronisationsfrequenz der Synchronisationsspannung mittels des Umrichters ein Ermitteln eines Zeitsignals durch Überführen der ermittelten Referenzspannung in den Zeitbereich umfasst und auf Basis des ermittelten Zeitsignals die Umrichterspannung bereitgestellt wird.
  • Die Überführung der Referenzspannung, insbesondere die Überführung der von der Anlagenregelungseinrichtung in Schritt d) ermittelten symmetrischen Komponenten Referenzamplitude des Mitsystems, Referenzphase des Mitsystems, Referenzamplitude des Gegensystems und Referenzphase des Gegensystems, in den Zeitbereich, wird bevorzugt unter Verwendung der in Schritt c) ermittelten Synchronisationsfrequenz der Synchronisationsspannung mittels der Methode der inversen symmetrischen Komponenten und einer darauf folgenden inversen diskreter Fourier-Transformation durchgeführt. Auf Basis des daraus resultierenden Zeitsignals kann in Folge der Umrichter zum Bereitstellen der Umrichterspannung angesteuert werden. Der Umrichter wird bevorzugt mittels Raumzeigermodulation, einem Verfahren zur Steuerung des Umrichters auf Basis der Pulsweitenmodulation, angesteuert. Zur Umsetzung der stationären Einstellung von Wirk- und Blindleistungssollwerten, sowie den Statikvorgaben P(f) oder Q(U) ist eine Kenntnis der Netzanschlussimpedanz notwendig. Aufgrund der Synchronisationseinrichtung ist die zur Überführung der Referenzspannung verwendete Synchronisationsfrequenz ebenfalls dynamisch von augenblicklichen Netzzustandsänderungen entkoppelt, was ebenfalls eine Trägheit der resultierenden Umrichterspannung gegenüber äußeren Änderungen sicherstellt. Aufgrund der Kopplung zwischen Netzanschlussfrequenz und Netzanschlussphase reagiert der Umrichter bei Änderungen der Phase im Netz mit einer Beschleunigung eines inneren Spannungsraumzeigers der in der Raumzeigerdarstellung dargestellten Umrichterspannung, um die stationäre Phasenlage mit dem Netzspannungsraumzeiger abzugleichen. Verbleibende Fehler zwischen Referenzphase und Netzphase, die sich aufgrund der Synchronisationszeit bei Frequenzänderungen ergeben können, werden bevorzugt zusätzlich über eine Phasensynchronisation ausgeglichen.
  • Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiterbildung umfasst das Bereitstellen der Umrichterspannung unter Berücksichtigung der ermittelten Referenzspannung und der Synchronisationsfrequenz der Synchronisationsspannung mittels des Umrichters zusätzlich ein Vorsteuern der Umrichterspannung unter Berücksichtigung von Referenzleistungen der Erzeugungs- und/oder Speicheranlage, der ermittelten Synchronisationsspannung und einer Impedanz der Erzeugungs- und/oder Speicheranlage. Bevorzugt wird der aktuelle Wert der Synchronisationsspannung und die Kenntnis der Impedanz der Erzeugungs- und/oder Speicheranlage genutzt, um aus den Referenzleistungen der Erzeugungs- und/oder Speicheranlage die Umrichterspannung derart vorzusteuern, dass sich dynamisch - auf Basis des aktuellen Netzzustandes - die gewünschten Leistungen einstellen. Diese Vorsteuerung ermöglicht eine schnelle Reaktion - zunächst unabhängig der definierten Trägheit bezüglich Netzzustandsänderungen - auf anlagenseitige Systemanforderungen wie beispielsweise fluktuierende Wind- und/oder Sonnenleistung.
  • Hinsichtlich der Sollwertspannung, die der gewünschten Netzanschlussspannung entspricht, ist gemäß einer weiteren bevorzugten Weiterbildung der Erfindung vorgesehen, dass der Schritt a) Vorgeben der Sollwertspannung ein Vorgeben einer Sollwertspannung in Abhängigkeit der erwarteten Netzanschlussspannung an dem Netzanschlusspunkt umfasst. In anderen Worten kann die Sollwertspannung vorgesteuert sein. Dies ermöglicht einen Startwert der Sollwertspannung für die erstmalige Synchronisierung derart einzustellen, dass eine initiale Synchronisationszeit möglichst kurz ist.
  • Wie bereits erwähnt ermöglicht das Verfahren bei Identifikation des Netzes auf Basis der ermittelten Netzanschlussspannung als Netz mehrere Netzbildner, dass bei Zustandsänderungen im Netz die über die umrichterbasierte Erzeugungs- und/oder Speicheranlage bereitgestellte Umrichterspannung sich in Amplitude, Frequenz und Phasenlage nicht augenblicklich und auch nicht mit hoher Dynamik ändert. Weiterhin ermöglich das Verfahren, dass nach einer Zustandsänderung die durch die umrichterbasierte Erzeugungs- und/oder Speicheranlage bereitgestellte Umrichterspannung mit der über die Zeitkonstanten und Dämpfungskonstanten vorgebbaren Dynamik wieder zu weiteren netzparallelen Netzbildnern synchronisiert. Somit trägt das Verfahren dazu bei, das gesamte Energieversorgungsnetz nach einer Netzzustandsänderung wieder in einen stabilen, stationären Zustand zu führen.
  • Bei Identifikation des Netzes auf Basis der ermittelten Netzanschlussspannung als spannungsfreies Netz (kein Netzbildner), ermöglicht das Verfahren bevorzugterweise einen Schwarzstart, sprich ein Anfahren eines spannungsfreien Netzes, bei dem in einem ersten Schritt eine stabile Netzspannung bereitgestellt wird und dabei der Leistungsbedarf von Netzlasten gedeckt wird. Ebenfalls ermöglicht das Verfahren bei Identifikation des Netzes auf Basis der ermittelten Netzanschlussspannung als Netz genau eines Netzbildners - beispielsweise bei einem Wegfall paralleler Netzbildner - durchgängig eine Spannung im Netz zu bilden und die Leistungsbereitstellung der Lasten unverzögert zu übernehmen. In diesem Zusammenhang ist gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung vorgesehen, dass das Verfahren zusätzlich die folgenden Schritte umfasst:
    • f) Bei Identifikation des Netzes auf Basis der ermittelten Netzanschlussspannung als spannungsfreies Netz oder als Netz genau eines Netzbildners, Ermitteln der Referenzspannung unter Berücksichtigung der vorgegebenen Sollwertspannung mittels der Anlagenregelungseinrichtung der Erzeugungs- und/oder Speicheranlage, und
    • g) Bereitstellen der Umrichterspannung unter Berücksichtigung der ermittelten Referenzspannung und einer Sollwertfrequenz des Mitsystems der Sollwertspannung mittels des Umrichters.
  • In anderen Worten wird bei einem Wegfall netzparalleler Netzbilder das Synchronisieren der vorgegebenen Sollwertspannung an die ermittelte Netzanschlussspannung mittels der Synchronisiereinrichtung gestoppt, sodass die Referenzspannung unter Berücksichtigung der vorgegebenen Sollwertspannung mittels der Anlagenregelungseinrichtung der Erzeugungs- und/oder Speicheranlage ermittelt wird und demnach auch die Umrichterspannung mit der vorgegebenen Sollwertspannung bereitgestellt wird.
  • Ebenso ist es möglich, ein spannungsfreies Netz anzufahren (Schwarzstart), sprich in einem ersten Schritt eine stabile Spannung im Netz zu generieren und dabei den Leistungsbedarf der Netzlasten bereitzustellen. Bevorzugt kann in einem weiteren Schritt mittels des Verfahrens weitere parallele Netzbildner synchronisiert und zugeschaltet werden, wobei die Synchronisiereinrichtung für einen geregelten Übergang in den Netzparallelbetrieb sorgt.
  • Wie bereits erwähnt betrifft die Erfindung weiterhin die Steuervorrichtung zur Durchführung des obigen Verfahrens. Bevorzugt umfasst die Steuervorrichtung die Netzspannungsidentifikationseinrichtung, die Synchronisiereinrichtung und/oder die Anlagenregelungseinrichtung der Erzeugungs- und/oder Speicheranlage und/oder die Steuervorrichtung ist bevorzugt derart ausgestaltet, dass die Steuervorrichtung die Netzspannungsidentifikationseinrichtung, die Synchronisiereinrichtung, die Anlagenregelungseinrichtung der Erzeugungs- und/oder Speicheranlage und/oder den Umrichter ansteuern kann.
  • Weiterhin betrifft die Erfindung den Netzbildner zur Bildung der Netzspannung in dem Netz umfassend die obige Steuervorrichtung und die umrichterbasierte Erzeugungs- und/oder Speicheranlage von elektrischer Energie, wobei die umrichterbasierte Erzeugungs- und/oder Speicheranlage dazu ausgestaltet ist, elektrische Energie über den Umrichter an dem Netzanschlusspunkt in das Netz einzuspeisen. Bevorzugt umfasst der Netzbildner weiterhin die Netzspannungsidentifikationseinrichtung, die Synchronisiereinrichtung, die Anlagenregelungseinrichtung und/oder den Umrichter. Der Netzbildner ist - aufgrund des Verfahrens zum Bereitstellen der Umrichterspannung - in der Lage ohne eine vorhandene Netzspannung, welche durch andere netzparallele Netzbildner erzeugt wird, eine eigene Netzspannung zu bilden.
  • Nachfolgend wird die Erfindung unter Bezugnahme auf die Zeichnung anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels exemplarisch erläutert.
  • In der Zeichnung zeigen
    • 1 eine schematische Darstellung eines Verfahrens zum Bereitstellen einer Umrichterspannung an einem Netzanschlusspunkt einer umrichterbasierten Erzeugungs- und/oder Speicheranlage von elektrischer Energie, gemäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung,
    • 2 eine schematische Darstellung einer Netzspannungsidentifikationseinrichtung, gemäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung, und
    • 3 eine schematische Darstellung einer Synchronisiereinrichtung, gemäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung.
  • 1 zeigt schematisch eine Darstellung eines Verfahrens zum Bereitstellen einer Umrichterspannung uu(t) einer umrichterbasierten Erzeugungs- und/oder Speicheranlage von elektrischer Energie, gemäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung. Die umrichterbasierten Erzeugungs- und/oder Speicheranlage ist weiterhin dazu ausgestaltet, elektrische Energie über einen Umrichter 12 an einem Netzanschlusspunkt 10 in ein Netz 14 ein- und/oder auszuspeisen. Das Verfahren wird vorliegend von einem Netzbildner zur Bildung einer Netzspannung uQ(t) in dem Netz 14 umfassend eine Steuervorrichtung und die umrichterbasierte Erzeugungs- und/oder Speicheranlage durchgeführt. Die Netzspannung uQ(t) im Netz 14 hängt von der durch den Umrichter 12 bereitgestellten Umrichterspannung uu(t) und wenn vorhanden vom Verhalten weiterer Netzteilnehmer wie Verbraucher und/oder weiterer netzparalleler Netzbildner ab. Durch das Verfahren zum Bereitstellen der Umrichterspannung uu(t) kann also die Netzspannung uQ(t) beeinflusst werden.
  • In einem ersten Schritt des Verfahrens wird eine Sollwertspannung So vorgegeben. Die Sollwertspannung So wird in den symmetrischen Komponenten Sollwertamplitude eines Mitsystems û10, Sollwertphase des Mitsystems φ10, Sollwertfrequenz des Mitsystems ω10, Sollwertamplitude des Gegensystems û20 und Sollwertphase des Gegensystems φ20 vorgegeben. Die Sollwertspannung So entspricht einer am Netzanschlusspunkt 10 erwünschten Netzanschlussspannung SQ.
  • In einem weiteren Schritt des Verfahrens wird der Ist-Wert der Netzanschlussspannung SQ an dem Netzanschlusspunkt 10 mittels einer Netzspannungsidentifikationseinrichtung 16 ermittelt.
  • Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Netzspannungsidentifikationseinrichtung 16 ist in 2 schematisch dargestellt. Vorliegend erfasst die Netzspannungsidentifikationseinrichtung 16 eine Netzspannung uQ(t) und ermittelt daraus mittels der Methode der Symmetrischen Komponenten SK die symmetrischen Komponenten der Netzanschlussspannung SQ, sprich die Netzanschlussamplitude des Mitsystems û1Q, Netzanschlussphase des Mitsystems φ1Q, Netzanschlussfrequenz des Mitsystems ω1Q, Netzanschlussamplitude des Gegensystems û2Q und Netzanschlussphase des Gegensystems φ2Q. Hierzu wird nach einer Filterung der erfassten Netzspannung uQ(t) mit einem Filter 24 in einer Phasenregelschleife PLL (phase-locked loop) eine gleitende diskrete Fourier-Transformation sDFT (sliding discret fourier transformation) durchgeführt und mittels der Methode der symmetrischen Komponenten SK die symmetrischen Komponenten der Netzanschlussspannung SQ ermittelt.
  • In einem weiteren Schritt des Verfahrens wird auf Basis der ermittelten Netzanschlussspannung SQ festgestellt, ob es sich bei dem Netz 14 um ein Netz mehrerer Netzbildern handelt, ob das Netz 14 spannungsfrei ist oder ob das Netz 14 lediglich durch einen Netzbildner gebildet wird.
  • Wird das Netz 14 als Netz mehrerer Netzbildner identifiziert, wird in einem weiteren Schritt des Verfahrens durch Synchronisieren der vorgegebenen Sollwertspannung So an die ermittelte Netzanschlussspannung SQ mittels einer Synchronisiereinrichtung 18 eine Synchronisationsspannung Ssync ermittelt.
  • Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Synchronisiereinrichtung 18 ist in 3 schematisch dargestellt. Beim Synchronisieren werden die symmetrischen Komponenten Synchronisationsamplitude des Mitsystems û1sync, Synchronisationsphase des Mitsystems φ1sync, Synchronisationsfrequenz ωsync, Synchronisationsamplitude des Gegensystems û2sync und Synchronisationsphase des Gegensystems φ2sync ermittelt. Beim Synchronisieren wird die ermittelten Synchronisationsspannung Ssync kontinuierlich an die ermittelte Netzanschlussspannung SQ angepasst. Nach jedem Synchronisationsschritt resultiert eine angepasste Synchronisationsspannung Ssync, die sich kontinuierlich der ermittelten Netzanschlussspannung SQ nähert. Das Regelziel des Synchronisierens besteht in dem stationären Abgleich der ermittelten Netzanschlussspannung SQ mit der Synchronisationsspannung Ssync.
  • Im vorliegenden bevorzugten Ausführungsbeispiel werden die einzelnen symmetrischen Komponenten der Sollwertspannung So mit den jeweiligen symmetrischen Komponenten der Netzanschlussspannung SQ synchronisiert, wobei über regelungstechnische Stellglieder Reg. ein stationärer Fehler Δs[x] zwischen den symmetrischen Komponenten der Netzanschlussspannung SQ[x] und den symmetrischen Komponenten der Synchronisationsspannung Ssync[x] ausgeglichen werden. Weiterhin wird über die Dynamik der Stellglieder Reg. die Trägheit der Regelung gegenüber Änderungen in den symmetrischen Komponenten der Netzanschlussspannung SQ[x] eingestellt.
  • In einem weiteren Schritt des Verfahrens wird unter Berücksichtigung der ermittelten Synchronisationsspannung Ssync mittels einer Anlagenregelungseinrichtung 20 der Erzeugungs- und/oder Speicheranlage einer Referenzspannung Sref ermittelt.
  • Die aufgrund der Synchronisiereinrichtung 18 dynamisch entkoppelte Synchronisationsspannung Ssync weist eine reduzierte Änderungsgeschwindigkeit bezüglich Netzzustandsänderungen auf und dient als Ersatz für die Netzspannung uQ(t) in der Regelungsstruktur der Anlagenregelungseinrichtung 20. Somit weist die gesamte Orientierung der Regelung der Anlagenregelungseinrichtung 20 eine Trägheit gegenüber Änderungen der Netzspannung uQ(t) auf.
  • Im folgenden Schritt wird unter Berücksichtigung der ermittelten Referenzspannung Sref und der Synchronisationsfrequenz ωsync der Synchronisationsspannung Ssync mittels des Umrichters die Umrichterspannung uu(t) bereitgestellt. Dazu wird die ermittelte Referenzspannung Sref in ein Zeitsignal uref(t) überführt. Das Überführen der Referenzspannung Sref, insbesondere das Überführen der von der Anlagenregelungseinrichtung 20 ermittelten symmetrischen Komponenten Referenzamplitude des Mitsystems û1ref, Referenzphase des Mitsystems φ1ref, Referenzamplitude des Gegensystems û2ref und Referenzphase des Gegensystems φ2ref in das Zeitsignal uref(t), wird vorliegend unter Verwendung der ermittelten Synchronisationsfrequenz ωsync mittels der Methode der inversen symmetrischen Komponenten iSK und einer darauf folgenden inversen diskreter Fourier-Transformation iDFT durchgeführt. Auf Basis des Zeitsignals uref(t) wird in Folge der Umrichter zum Bereitstellen der Umrichterspannung uu(t) angesteuert. Vorliegend entspricht das Zeitsignal uref(t) einer Modulationsspannung für einen Modulator 22 des Umrichters 12. Zur Umsetzung der stationär entsprechenden Leistungen ist eine exakte Kenntnis der Netzanschlussimpedanz notwendig. Die zur Überführung verwendete Synchronisationsfrequenz ωsync, welche stationär der ermittelten Netzanschlussfrequenz ω1Q entspricht, ist ebenfalls dynamisch von augenblicklichen Netzzustandsänderungen entkoppelt, was eine Trägheit der resultierenden Umrichterspannung uu(t) gegenüber äußeren Änderungen sicherstellt. Aufgrund der augenblicklichen Kopplung zwischen der Netzanschlussfrequenz ω1Q und den Netzanschlussphasen φ1Q und φ2Q reagiert der Umrichter 12 bei Phasenänderungen im Netz 14 mit einer Beschleunigung - gemäß der vorgegebener Änderungsdynamik der Synchronisiereinrichtung 18 - eines inneren Spannungsraumzeigers, um die stationäre Phasenlage mit dem Netzspannungsraumzeiger abzugleichen. Verbleibende Fehler zwischen der Phasenlage der Referenzspannung Sref und der Phasenlage der Netzanschlussspannung SQ, die sich aufgrund der Synchronisationszeit bei Frequenzänderungen ergeben, werden zusätzlich über eine Phasensynchronisation ausgeglichen.
  • Um eine schnelle und zunächst unabhängige Reaktion von der definierten Trägheit bezüglich der Netzzustandsänderungen der umrichterbasierten Erzeugungs- und/oder Speicheranlage auf fluktuierende Wind- und Solarprofile zu ermöglichen, kann der aktuelle Wert der Synchronisationsspannung Ssync, sowie die Kenntnis der Anlagenimpedanz genutzt werden, um aus Referenzleistungen P* und Q* der Erzeugungs- und/oder Speicheranlage die Umrichterspannung uu(t) derart vorzusteuern, dass sich dynamisch - auf Basis des aktuellen Netzzustands - die gewünschten Leistungen einstellen.
  • Bezugszeichenliste
  • 10
    Netzanschlusspunkt
    12
    Umrichter
    14
    Netz
    16
    Netzspannungsidentifikationseinrichtung
    18
    Synchronisiereinrichtung
    20
    Anlagenregelungseinrichtung
    22
    Modulator
    24
    Filter
    uU(t)
    Umrichterspannung
    S0
    Sollwertspannung
    û10
    Sollwertamplitude des Mitsystems
    φ10
    Sollwertphase des Mitsystems
    ω10
    Sollwertfrequenz des Mitsystems
    û20
    Sollwertamplitude des Gegensystems
    φ20
    Sollwertphase des Gegensystems
    uQ(t)
    Netzspannung
    SQ
    Netzanschlussspannung
    SQ[x]
    symmetrischen Komponenten der Netzanschlussspannung
    û1Q
    Netzanschlussamplitude des Mitsystems
    φ1Q
    Netzanschlussphase des Mitsystems
    ω1Q
    Netzanschlussfrequenz des Mitsystems
    û2Q
    Netzanschlussamplitude des Gegensystems
    φ2Q
    Netzanschlussphase des Gegensystems
    Ssync[x]
    symmetrischen Komponenten der Synchronisationsspannung
    û1sync
    Synchronisationsamplitude des Mitsystems
    φ1sync
    Synchronisationsphase des Mitsystems
    ωsync
    Synchronisationsfrequenz
    û2sync
    Synchronisationsamplitude des Gegensystems
    φ2sync
    Synchronisationsphase des Gegensystems
    Δs[x]
    stationärer Fehler zwischen SQ[x] und Ssync[x]
    Sref
    Referenzspannung
    û1ref
    Referenzamplitude des Mitsystems
    φ1ref
    Referenzphase des Mitsystems
    û2ref
    Referenzamplitude des Gegensystems
    φ2ref
    Referenzphase des Gegensystems
    uref(t)
    Zeitsignal, Modulationsspannung
    Q*, P*
    Referenzleistungen
    PLL
    Phasenregelschleife
    sDFT
    gleitende diskrete Fourier-Transformation
    iDFT
    inverse diskrete Fourier-Transformation
    SK
    Methode der symmetrischen Komponenten
    iSK
    Methode der inversen symmetrischen Komponenten
    Reg.
    regelungstechnische Stellglieder
  • ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
  • Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
  • Zitierte Patentliteratur
    • US 105519931 B2 [0011]

Claims (11)

  1. Verfahren zum Bereitstellen einer Umrichterspannung (uu(t)) einer umrichterbasierten Erzeugungs- und/oder Speicheranlage von elektrischer Energie, wobei die Erzeugungs- und/oder Speicheranlage dazu ausgestaltet ist, elektrische Energie über einen Umrichter (12) an einem Netzanschlusspunkt (10) in ein Netz (14) ein- und/oder auszuspeisen, mit den Schritten: a) Vorgeben einer Sollwertspannung (So), b) Ermitteln einer Netzanschlussspannung (SQ) an dem Netzanschlusspunkt (10) mittels einer Netzspannungsidentifikationseinrichtung (16), c) Bei Identifikation des Netzes (14) auf Basis der ermittelten Netzanschlussspannung (SQ) als Netz mehrerer Netzbildner, Ermitteln einer Synchronisationsspannung (Ssync) durch Synchronisieren der vorgegebenen Sollwertspannung (So) an die identifizierte Netzanschlussspannung (SQ) mittels einer Synchronisiereinrichtung (18), d) Ermitteln einer Referenzspannung (Sref) unter Berücksichtigung der ermittelten Synchronisationsspannung (Ssync) mittels einer Anlagenregelungseinrichtung (20) der Erzeugungs- und/oder Speicheranlage, e) Bereitstellen der Umrichterspannung (uu(t)) unter Berücksichtigung der ermittelten Referenzspannung (Sref) und einer Synchronisationsfrequenz (ωsync) der Synchronisationsspannung (Ssync) mittels des Umrichters (12).
  2. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei der Schritt d) Ermitteln der Referenzspannung (Sref) unter Berücksichtigung der ermittelten Synchronisationsspannung (Ssync) mittels der Anlagenregelungseinrichtung (20) der Erzeugungs- und/oder Speicheranlage ein Verwenden der ermittelten Synchronisationsspannung (Ssync) als Ersatz für die Netzanschlussspannung (SQ) beim Ermitteln der Referenzspannung (Sref) mittels der Anlagenregelungseinrichtung (20) der Erzeugungs- und/oder Speicheranlage umfasst.
  3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüchen, wobei in Schritt a) die Sollwertspannung (So) durch die symmetrischen Komponenten Sollwertamplitude eines Mitsystems (û10), Sollwertphase des Mitsystems (φ10), Sollwertfrequenz des Mitsystems (ω10), Sollwertamplitude eines Gegensystems (û20) und Sollwertphase eines Gegensystems (φ20) vorgegeben wird, und Schritt b) ein Erfassen einer Netzspannung (uQ(t)) und ein Ermitteln der symmetrischen Komponenten Netzanschlussamplitude des Mitsystems (û1Q), Netzanschlussphase des Mitsystems (φ1Q), Netzanschlussfrequenz des Mitsystems (ω1Q), Netzanschlussamplitude des Gegensystems (û2Q) und Netzanschlussphase des Gegensystems (φ2Q) der Netzanschlussspannung (SQ) mittels der Netzspannungsidentifikationseinrichtung (16) auf Basis der erfassten Netzspannung (uQ(t)) umfasst.
  4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüchen, wobei der Schritt c) Ermitteln der Synchronisationsspannung (Ssync) durch Synchronisieren der vorgegebenen Sollwertspannung (So) an die ermittelte Netzanschlussspannung (SQ) mittels der Synchronisiereinrichtung (18) ein kontinuierliches Anpassen der ermittelten Synchronisationsspannung (Ssync) an die ermittelte Netzanschlussspannung (SQ) mittels der Synchronisiereinrichtung (18) umfasst.
  5. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei das kontinuierliche Anpassen der ermittelten Synchronisationsspannung (Ssync) an die ermittelte Netzanschlussspannung (SQ) mittels der Synchronisiereinrichtung (18) ein Vorgeben einer Anpassungsdynamik des kontinuierlichen Anpassens durch eine Zeitkonstante und eine Dämpfungskonstante umfasst.
  6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Schritt e) Bereitstellen der Umrichterspannung (uu(t)) unter Berücksichtigung der ermittelten Referenzspannung (Sref) und der Synchronisationsfrequenz (ωsync) der Synchronisationsspannung (Ssync) mittels des Umrichters (12) ein Ermitteln eines Zeitsignals (uref(t)) durch Überführen der ermittelten Referenzspannung (Sref) in den Zeitbereich umfasst und auf Basis des ermittelten Zeitsignals (uref(t)) die Umrichterspannung (uu(t)) bereitgestellt wird.
  7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Schritt e) Bereitstellen der Umrichterspannung (uu(t)) unter Berücksichtigung der ermittelten Referenzspannung (Sref) und der Synchronisationsfrequenz (ωsync) der Synchronisationsspannung (Ssync) mittels des Umrichters (12) zusätzlich ein Vorsteuern der Umrichterspannung (uu(t)) unter Berücksichtigung von Referenzleistungen (P*, Q*) der Erzeugungs- und/oder Speicheranlage, der ermittelten Synchronisationsspannung (Ssync) und einer Impedanz der Erzeugungs- und/oder Speicheranlage umfasst.
  8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Schritt a) Vorgeben der Sollwertspannung (So) ein Vorgeben der Sollwertspannung (So) in Abhängigkeit der erwarteten Netzanschlussspannung (SQ) an dem Netzanschlusspunkt (10) umfasst.
  9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst: f) Bei Identifikation des Netzes (14) auf Basis der ermittelten Netzanschlussspannung (SQ) als spannungssfreies Netz oder als Netz genau eines Netzbildners, Ermitteln der Referenzspannung (Sref) unter Berücksichtigung der vorgegebenen Sollwertspannung (So) mittels der Anlagenregelungseinrichtung (20) der Erzeugungs- und/oder Speicheranlage, und g) Bereitstellen der Umrichterspannung (uu(t)) unter Berücksichtigung der ermittelten Referenzspannung (Sref) und einer Sollwertfrequenz des Mitsystems (ω10) der Sollwertspannung (So) mittels des Umrichters (12).
  10. Steuervorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem der vorhergehenden Verfahrensansprüche.
  11. Netzbildner zur Bildung einer Netzspannung (uQ(t)) in dem Netz (14) umfassend eine Steuervorrichtung nach Anspruch 10 und eine umrichterbasierte Erzeugungs- und/oder Speicheranlage von elektrischer Energie, wobei die umrichterbasierte Erzeugungs- und/oder Speicheranlage dazu ausgestaltet ist, elektrische Energie über einen Umrichter (12) an einem Netzanschlusspunkt (10) in das Netz (14) einzuspeisen.
DE102020121990.3A 2020-08-21 2020-08-21 Verfahren zum Bereitstellen einer Umrichterspannung einer umrichterbasierten Erzeugungs- und/oder Speicheranlage und Steuervorrichtung zur Durchführung des Verfahrens Pending DE102020121990A1 (de)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102020121990.3A DE102020121990A1 (de) 2020-08-21 2020-08-21 Verfahren zum Bereitstellen einer Umrichterspannung einer umrichterbasierten Erzeugungs- und/oder Speicheranlage und Steuervorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
PCT/EP2021/073021 WO2022038222A1 (de) 2020-08-21 2021-08-19 Verfahren zum bereitstellen einer umrichterspannung einer umrichterbasierten erzeugungs- und/oder speicheranlage und steuervorrichtung zur durchführung des verfahrens

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102020121990.3A DE102020121990A1 (de) 2020-08-21 2020-08-21 Verfahren zum Bereitstellen einer Umrichterspannung einer umrichterbasierten Erzeugungs- und/oder Speicheranlage und Steuervorrichtung zur Durchführung des Verfahrens

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE102020121990A1 true DE102020121990A1 (de) 2022-02-24

Family

ID=77564105

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE102020121990.3A Pending DE102020121990A1 (de) 2020-08-21 2020-08-21 Verfahren zum Bereitstellen einer Umrichterspannung einer umrichterbasierten Erzeugungs- und/oder Speicheranlage und Steuervorrichtung zur Durchführung des Verfahrens

Country Status (2)

Country Link
DE (1) DE102020121990A1 (de)
WO (1) WO2022038222A1 (de)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102012212777A1 (de) 2012-07-20 2014-01-23 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum Steuern eines Windparks
US20180269819A1 (en) 2017-03-14 2018-09-20 Abb Schweiz Ag Method And Control System For Controlling A Power Converter
DE102017106213A1 (de) 2017-03-22 2018-09-27 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum Einspeisen elektrischer Leistung in ein elektrisches Versorgungsnetz
DE102017112491A1 (de) 2017-06-07 2018-12-13 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum Betreiben eines Windparks
US10519931B2 (en) 2011-05-31 2019-12-31 Vestas Wind Systems A/S Systems and methods for generating an inertial response to a change in the voltage of an electrical grid
US10551931B2 (en) 2016-11-21 2020-02-04 Idex Asa Combination of fingerprint and device orientation to enhance security

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102013102603B4 (de) * 2013-03-14 2017-02-09 Sma Solar Technology Ag Verfahren für einen Schwarzstart eines Kraftwerks mit mehreren einem Wechselstromnetz zuschaltbaren Wechselrichtern
CN105978038B (zh) * 2016-05-11 2018-09-25 中国矿业大学 一种基于虚拟阻抗的预同步控制方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10519931B2 (en) 2011-05-31 2019-12-31 Vestas Wind Systems A/S Systems and methods for generating an inertial response to a change in the voltage of an electrical grid
DE102012212777A1 (de) 2012-07-20 2014-01-23 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum Steuern eines Windparks
US10551931B2 (en) 2016-11-21 2020-02-04 Idex Asa Combination of fingerprint and device orientation to enhance security
US20180269819A1 (en) 2017-03-14 2018-09-20 Abb Schweiz Ag Method And Control System For Controlling A Power Converter
DE102017106213A1 (de) 2017-03-22 2018-09-27 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum Einspeisen elektrischer Leistung in ein elektrisches Versorgungsnetz
DE102017112491A1 (de) 2017-06-07 2018-12-13 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum Betreiben eines Windparks

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
WINTER, P.; CAJIGAL-NUNEZ, J.M.;WREDE, H.: Sub- and Super-Synchronous Characteristic of a Transformer Connected STATCOM Using Grid-Forming Control Method. In: NEIS 2019 Conference on Sustainable Energy Supply and Energy Storage Systems, 2019. S. 152-158. ISBN: 978-3-8007-5152-5

Also Published As

Publication number Publication date
WO2022038222A1 (de) 2022-02-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2872777B1 (de) Verfahren zum steuern eines elektrischen erzeugers
EP2955808B1 (de) Verfahren zur Regelung einer Windenergieanlage während eines asymmetrischen Netzfehlers
DE102005026062A1 (de) Automatische Leistungs-Frequenz-Regelung und automatische Erzeugungsregelung mit selbstgeführten, pulsweitenmodulierten Wechselrichtern
WO2009022198A2 (de) Konditionierungseinrichtung für energieversorgungsnetze
EP3595121A1 (de) Verfahren und vorrichtung zum einspeisen elektrischer energie in ein elektrisches versorgungsnetz
DE102008017715A1 (de) Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage mit einer doppelt gespeisten Asynchronmaschine sowie Windenergieanlage mit einer doppelt gespeisten Asynchronmaschine
EP2632012B1 (de) Verfahren zum Synchronisieren einer Einspeisespannung mit einer Netzspannung
DE102017106213A1 (de) Verfahren zum Einspeisen elektrischer Leistung in ein elektrisches Versorgungsnetz
DE102018105483A1 (de) Verfahren zum Betrieb einer Energieerzeugungsanlage und Wechselrichter für eine Energieerzeugungsanlage
DE102021101836A1 (de) Netzgekoppelter wechselrichter und verfahren zur verringerung von schwankungen der netzfrequenz
DE112016003814B4 (de) Leistungsverteilung für Gleichstrom-Mikronetze
DE102017114306B4 (de) Verfahren zum betrieb eines inselnetzes und inselnetz
EP2917989B1 (de) Windenergieanlage und verfahren zum einspeisen elektrischer energie
EP3836337A1 (de) Verfahren zur strombegrenzung einer virtuellen synchronmaschine, insbesondere während eines netzfehlers
EP3075053B1 (de) Verfahren zur rechnergestützten konfiguration eines elektrischen stromnetzes
EP2476176A2 (de) Verfahren zur regelung von stromrichtern und anordnung zur durchführung des verfahrens
EP3890136A1 (de) Verfahren zum betreiben eines umrichters, insbesondere einer windenergieanlage
DE102020121990A1 (de) Verfahren zum Bereitstellen einer Umrichterspannung einer umrichterbasierten Erzeugungs- und/oder Speicheranlage und Steuervorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
EP3311481B1 (de) Verfahren zur regelung eines selbstgeführten umrichters, selbstgeführter umrichter sowie anordnung zur übertragung elektrischer leistung
DE112021002189T5 (de) Leistungsumwandlungsvorrichtung
DE102012222948A1 (de) Verfahren und Schaltungsanordnung zum Stabilisieren eines Wechselstromnetzes
EP4183019A1 (de) Verfahren zum betrieb einer energieversorgungsanlage und energieversorgungsanlage
EP3501079B1 (de) Verfahren zur bereitstellung von momentanreserve in einem elektrischen energieversorgungsnetz, computerprogramm und stromeinprägender wechselrichter
DE102019124268A1 (de) Verfahren zur externen und internen Regelung eines schwungmasselosen Speicherkraftwerks
WO2022194936A1 (de) Verfahren zum beeinflussen einer oberschwingung, regeleinheit und wechselrichter mit regeleinheit

Legal Events

Date Code Title Description
R012 Request for examination validly filed
R083 Amendment of/additions to inventor(s)
R079 Amendment of ipc main class

Free format text: PREVIOUS MAIN CLASS: H02M0007480000

Ipc: H02J0003380000

R016 Response to examination communication