[发明专利]基于关键参数动态轨迹灵敏度特征的风电场电磁暂态等值建模方法在审
申请号: | 202210073668.3 | 申请日: | 2022-01-21 |
公开(公告)号: | CN114417620A | 公开(公告)日: | 2022-04-29 |
发明(设计)人: | 陈乔;钱一民;王易;郑剑;丁凯;李伟;黄曾睿 | 申请(专利权)人: | 国家电网有限公司;国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 |
主分类号: | G06F30/20 | 分类号: | G06F30/20;G06F113/06;G06F119/06 |
代理公司: | 武汉楚天专利事务所 42113 | 代理人: | 孔敏 |
地址: | 100031 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 关键 参数 动态 轨迹 灵敏度 特征 电场 电磁 等值 建模 方法 | ||
1.一种基于关键参数动态轨迹灵敏度特征的风电场电磁暂态等值建模方法,其特征在于,包括如下步骤:
(1)建立风电场内风电机组的关键参数向量;
(2)计算步骤(1)中风电机组相同故障下每个关键参数的动态轨迹灵敏度;
(3)基于步骤(2)计算的关键参数的动态轨迹灵敏度,计算风电场内各类型风电机组之间的特征距离;
(4)根据步骤(3)计算所得特征距离,对风电场内风电机组进行分群;
(5)基于步骤(4)的分群结果,计算风电机群电磁暂态等值模型参数。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤(1)中建立的风电场内风电机组的关键参数向量为:
Vi=[Rcowbari,tcowbari,iqlvrti,iplvrti] (1)
式中,Vi为风机i的主导参数向量,i为第i个风机型号,Rcowbari为风机i低电压穿越控制的cowbar电路的卸荷电阻,tcowbari为风机i低电压穿越控制的cowbar电路投入时间,iqlvrti、iplvrti分别为风机i低穿期间的无功、有功电流设定值。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,步骤(2)计算步骤(1)中风电机组的关键参数的动态轨迹灵敏度,具体为:
式中,Sθ为参数θ对风机输出y的灵敏度,参数θ为式(1)中的关键参数,y为风机的暂态输出特性,即风机的有功和无功功率。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,步骤(3)基于步骤(2)计算的关键参数的动态轨迹灵敏度,计算风电场内各类型风电机组之间的特征距离,具体包括:
其中,Lij为风电机组之间的特征距离,j为第j个风机型号,Rcowbarj为风机j低电压穿越控制的cowbar电路的卸荷电阻,tcowbarj为风机j低电压穿越控制的cowbar电路投入时间,iqlvrtj、iplvrtj分别为风机j低穿期间的无功、有功电流设定值;所述关键参数的动态轨迹灵敏度包括SRcowbar、Stcowbar、Siqlvrt、Siplvrt;其中SRcowbar为风机低电压穿越控制的cowbar电路卸荷电阻对风机输出特性的灵敏度,Stcowbar为风机低电压穿越控制的cowbar电路投入时间对风机输出特性的灵敏度,Siqlvrt、Siplvrt分别为风机低穿期间的无功、有功电流设定值对风机输出特性的灵敏度。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,步骤(4)根据步骤(3)计算所得特征距离,对风电场内风电机组进行分群,具体包括:
定义一个判据δ,若Lijδ,则认为两台风机之间的特征距离较近,二者划分为同一风机群,δ值根据风电场等值建模精度选取。
6.如权利要求1或5所述的方法,其特征在于,步骤(5)基于步骤(4)的分群结果,计算风电机群电磁暂态等值模型参数,具体包括:
根据容量加权设定电磁暂态等值模型参数:
式中,θ∑为风电机群的电磁暂态等值模型参数,θi为第i个风电机型的参数,Pni为第i个风电机型的总装机容量,Pn∑为该风电机群的总装机容量。
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