[发明专利]双馈风电机组-储能系统模拟同步机调频特性控制策略有效

专利信息
申请号: 201610820932.X 申请日: 2016-09-14
公开(公告)号: CN106374496B 公开(公告)日: 2019-06-28
发明(设计)人: 李军徽;严干贵;赵伟哲;穆钢 申请(专利权)人: 东北电力大学
主分类号: H02J3/02 分类号: H02J3/02;H02J3/38;H02J3/32
代理公司: 吉林市达利专利事务所 22102 代理人: 陈传林
地址: 132012 吉*** 国省代码: 吉林;22
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摘要: 一种双馈风电机组‑储能系统模拟同步机调频特性控制策略,其特点是,包括:构建考虑风电自身调频能力的双馈风电机组‑储能系统、双馈风电机组‑储能系统模拟同步机调频特性的容量配置和双馈风电机组‑储能系统调频控制策略分析等内容,通过分析系统调频需求,结合双馈风电机组自身调频能力,合理配置储能容量,构建双馈风电机组‑储能系统;依照风电机组及储能系统不同的频率响应时间,合理分配调频能力,使双馈风电机组‑储能系统具备类似于传统同步发电机的频率响应能力,实现频率双向调节;充分利用不同风速下风电机组与储能系统在频率响应速度、可用调频能量等方面的互补优势,降低储能配置成本,具有科学合理,适用性强,效果佳等优点。
搜索关键词: 双馈风电 机组 系统 模拟 同步 调频 特性 控制 策略
【主权项】:
1.一种双馈风电机组‑储能系统模拟同步机调频特性控制策略,其特征是,它包括以下内容:1)双馈风电机组‑储能系统双馈风电机组‑储能系统中,储能系统连接在风电机组入网口处,同步风电机组‑储能系统参与电网调频从单台机组层面入手,分析设计储能容量及其控制策略;电力系统功率供需不平衡时,系统频率将以一定速度变化,即下降或上升,而频率变化速度受系统惯性影响:系统惯性越弱,频率变化越快,电力系统平均惯性常数Hsys由所有接入系统的同步发电机共同决定:其中,Hi为第i台同步机的惯性常数,与Si分别为第i台同步机的额定容量;由于同步发电机转子转速与电力系统频率相耦合,系统频率波动后,同步发电机转速会快速响应频率变化,储存或释放转子动能,对系统频率提供一定支撑作用,直到频率变化率df/dt为0;此为同步发电机惯性响应过程,系其内在自有反应,由转子运动方程控制:其中,Tm为机械转矩;Te为电磁转矩;H为发电机惯性常数;ωr为发电机组转子转速;同步发电机的一次调频过程定义为系统发生频率变化一段时间后,同步发电机组调速器动作,改变原动机输出功率,有功功率输出随之变化,直至系统频率稳定;为了使多台并列运行发电机组间能够稳定地分担一次调频出力,通过整定同步机调差系数σ控制机组调频出力:以百分数表示为:同步机一次调频能力更直观表现为调差系数的倒数,单位调节功率KG为,标志着随着系统频率变化,发电机出力变化的多寡:式(3)~(5)中,Δf为系统频率变化值,fN为额定频率,ΔPG为同步机调频出力,PNG为同步机额定功率,同步发电机转速与系统频率相耦合,随着频率变化,实际转子转速ωr同参考转速ωref相比较,误差信号与调差系数σ%共同控制阀门位置变化ΔY,调节注入汽轮机的蒸汽量,最终达到改变发电机输出有功功率的目的,因此,考虑到同步机调频容量可信度较高,易于调度,通过搭建同步风电机组和储能系统,设计调频控制策略,使双馈风电机组‑储能系统具备同比例同步机的调频特性;2)双馈风电机组‑储能系统模拟同步机调频特性的容量配置储能造价昂贵,制约了其大规模应用,因而,在考虑风电自身调频能力基础上,合理利用风电机组‑储能系统的调频手段的互补性,灵活分配风电与储能调频出力,既能够降低储能系统配置成本,也能使风电场在不同工况下均具备频率响应能力,频率发生变化时,同步发电机组转子主动响应系统频率的变化,瞬时释放或存储部分动能以抑制系统频率的变化;此过程用惯性常数H衡量,其定义如下:由式(6)得,发电机组运行时,储存的转子动能为:式中:Ekr为发电机组转子动能;J为发电机组转动惯量;ωr为发电机组转子转速;PN为发电机组的额定功率;TJ=2H为惯性时间常数,电力系统安全运行时频率变化不能超出2Hz,惯性响应过程中取系统频率下降为例,即同步发电机的转速标幺值变化范围为0.96~1,同步发电机能够释放或储存的最大转子动能为:设定联合调频系统在时间TWE内释放与同步发电机相同的惯性响应能量,则有:ΔEWE=ΔEkr=PWEgTWE=0.0392PNWTTJ   (9)同步发电机依靠惯量参与频率控制的时间为秒级,假定双馈风电机组‑储能系统与同步发电机的惯量时间常数一致,即TWE=TJ,则双馈风电机组‑储能系统的惯性响应功率需求为:PWE=0.0392PNWT   (10)由式(10)得:只要控制策略合理,双馈风电机组‑储能系统保留风电额定功率3.92%的备用容量,就能够提供类似于同步发电机的惯性响应能力,根据同步发电机一次调频原理,定义双馈风电机组‑储能系统调差系数为:以百分数表示为:此时,双馈风电机组‑储能系统随频率变化需提供的调频出力为:其中,σWE为双馈风电机组‑储能系统调差系数,Δf为系统频率变化值,ΔPWE为双馈风电机组‑储能系统一次调频出力,PNWT为风电额定功率,双馈风电机组‑储能系统单位调节功率KWE为:其中,PNWE为双馈风电机组的调频出力,电力系统正常运行时,频率变化不超过±0.2Hz,取Δf=±0.2Hz,代入式(13)~(14)得:为使双馈风电机组‑储能系统具有与同步发电机相同的一次调频效果,整定两者调差系数一致,σWE%=5,代入式(15)~(16)得,采用合理控制策略,保留风电机组额定功率8%的备用容量就能使风电机组提供与同步发电机等调差系数的一次调频效果,此时,双馈风电机组和储能系统单位调节功率为0.4PNWE,kW/Hz;3)双馈风电机组‑储能系统调频控制策略分析风力机风能捕获原理如下:其中,Pm为风力机机械功率;Cp为风能利用系数;ρ为空气密度;Vw为风速;λ为叶尖速比;β为桨距角;ωr为转子转速;R为风力机叶片半径,由式(17)~(19)知,风电机组输出功率受风速、转子转速、桨距角共同控制,根据风电机组运行风速大小,将风速分为,切入风速区、功率追踪区、功率恒定区;(1)风电机组于切入风速区尚未并网,不予考虑;(2)风电机组运行于功率追踪区时,其转子转速低于额定转速,桨距角为0°,风电机组转子超速运行,保留部分功率,即转子超速法减载,响应速度快,能够短时内增加功率输出,但其所能提供的调频能量有限;(3)功率恒定区,此时风电机组转子转速稳定于额定转速,通过增加风力机桨距角,减少风能捕获,即变桨法实现风电机组减载,但变桨距受机械性能影响,响应时间较长,但能够持续较长时间提供调频功率;含储能系统的双馈风电机组调频控制器,包括:风电机组变桨控制器、转子超速控制器和储能控制器,输入量为风速Vw,减载百分比d%及系统频率变化值Δf;输出量为桨距角β、转子侧有功功率Pω及储能变流器控制信号;其中,P0为风力机参考功率,ΔPf为有功功率缺额,Pβref、Pωref、PESSref分别为变桨、变速及储能有功参考值,ωref为发电机转速参考值;变桨控制器中,ωr为发电机实际转速,βf、βref分别为桨距角频率响应值及参考值;βmax、βmin为桨距角最大值与最小值,max‑rate、min‑rate为桨距角变化率上限和下限;转子超速控制器中,Pref为功率参考值,Ps为定子侧有功功率,Irq、Ird为转子电流dq轴分量,Irqref、Urqref为转子电流、电压q轴分量参考值,Urq、Usq为转子、定子电压q轴分量;给定风速后,根据风速判别模块选择减载模式,减载后功率由减载百分比决定,计算公式如下:P0=(1‑d%)Pm   (20)功率追踪区,超速控制模块输出转子转速参考值“ωref”,经过PI控制器输出功率参考值Pref,发电机电磁功率追踪Pref实现风电机组转子超速减载运行,功率恒定区时,转子转速参考值“ωref”经PI控制器得桨距角参考值βref增大桨距角,降低风能捕获,从而实现变桨减载运行;随着引入频率信号的变化,系统功率缺额ΔP信号根据风速不同进入不同控制器,最终增加风电机组有功功率输出,储能系统经逆变器接入风电机组,通过控制PWM逆变器实现其对系统频率响应能力,即储能系统的有功功率自动响应系统频率的变化;为使得储能系统能够自动响应系统频率变化,模拟同步发电机下垂控制,生成储能有功功率参考值,同时,为减少负荷变化对系统电压频率的干扰,引入公共连接点PCC(point of common coupling)处电压和电流前馈;储能系统响应快速,可调度性高,因此加入延时控制模块控制储能输出有功功率的时间配合风电机组参与系统调频;DFIG转子超速法较之虚拟惯量控制优势在于,虚拟惯量控制短时间响应频率变化后将进入转速恢复状态,造成频率二次突变,而通过转子超速法参与调频时转子转速降至MPPT转速范围附近,在系统频率稳定后再重新进行超速减载;采用DFIG与同步发电机联合调频控制策略如下:(1)低风速,转子超速运行,受益于转子转速响应快速,能够短时内增加功率输出,提供类似于同步机的惯性响应能力,提高系统频率最低点,对系统频率跌落提供一定的阻尼作用,因此,通过控制转子转速提供频率的惯性响应过程,再配合储能系统满足一次调频功率;(2)高风速,桨距角受机械性能的影响,响应时间较长,但能够持续较长时间提供一次调频能量,降低系统进入稳态后频率偏差;此时将依靠储能系统响应快速的特性实现系统惯性响应过程:(3)风电机组惯性响应需求为ΔPWT=3.92%×PNWT,一次调频需求为ΔPWT=8%×PNWT,储能配置较大容量,即PESS=4.08%×PNWT
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  • 2017-05-16 - 2019-07-26 - H02J3/02
  • 本发明提出一种短期频率稳定的广域实时协调控制系统,其中,该系统包括:频率响应预估模块,用于接收负荷模型参数和系统内发电机组实时开机情况,输出系统频率响应的特征量;控制协调优化模块,用于根据系统频率响应的特征量、各频率控制子站实时可支援功率量和同种频率控制资源中的控制子站功率支援成本确定频率控制指令,以便根据频率控制指令控制各自子站工作。由此,能够实时准确地获取电网频率响应特性,并快速地优化配置频率控制资源,保障电网的频率稳定。
  • 一种基于风电桨距一次调频控制的电网频率特性计算方法-201710086817.9
  • 李世春;唐红艳;雷小林;邓长虹;郑峰;李振兴;钟浩;付文龙;刘文丽;刘道兵 - 三峡大学
  • 2017-02-17 - 2019-07-19 - H02J3/02
  • 本发明提供了一种风电有功/频率耦合电力系统频率特性计算方法。根据单台风电机组的一次调频响应传递函数模型、单台汽轮机‑调速器模型传递函数、单台水轮机‑调速器的传递函数,利用加权等值聚合方法,分别求得风电场一次调频响应传递函数模型、多台汽轮机‑调速器模型传递函数、多台水轮机‑调速器的传递函数。并考虑基于桨距控制一次调频控制策略,计算求解了不同风电渗透率下电力系统等效惯性时间常数。通过融合以上模型和参数,建立了改进型SFR频率响应模型,据此计算求解以功率缺额扰动为输入,并以系统频率偏差为输出的闭环系统传递函数,从而可计算负荷突增阶跃响应下的系统频率偏差频域/时域解析解。最后通过仿真算例系统验证了计算方法的有效性和精确性。
  • 码头船舶岸电系统-201821674316.9
  • 程志国 - 程志国
  • 2018-10-16 - 2019-07-16 - H02J3/02
  • 本申请提供一种码头船舶岸电系统,其包括10kV PT柜、高压断路器、高压进线柜、10kV计量柜、高压出线柜、10kV电缆分支箱、主受柜、10kV/0.4kV隔离变压器和低压电缆分支箱;10kV PT柜的输入端与电网连接,其输出端与高压断路器连接,高压进线柜的输入端与高压断路器连接,其输出端依次电连接10kV计量柜、高压出线柜和10kV电缆分支箱;从10kV电缆分支箱至少引出2路10kV电源,每路10kV电源至少连接两个主受柜;主受柜通过10kV/0.4kV隔离变压器与低压电缆分支箱连接;低压电缆分支箱将三相市电引到船舶处。本申请能够弥补当前靠港船舶使用岸电系统只能实现对单艘船只供电的缺陷。
  • 一种含有充放储一体化电站的交直流混合微电网群系统-201821434444.6
  • 赵孟雨;程杉;倪凯旋;徐康仪 - 三峡大学
  • 2018-09-03 - 2019-07-05 - H02J3/02
  • 本实用新型公开一种含有充放储一体化电站的交直流混合微电网群系统,包括充放储一体化电站、直流微电网、直流母线、微电网互联控制中心、交流母线以及交流微电网,充放储一体化电站、直流微电网以及微电网互联控制中心均与直流母线连接,微电网互联控制中心以及交流微电网均与交流母线连接。为了解决随着电动汽车的不断增多,其大规模并网对电网电压稳定性产生巨大影响,峰上加峰现象更为明显,造成电网不稳定、经济性降低的技术问题。
  • 一种综合能源系统拓扑结构-201821933956.7
  • 朱明琳;戴人杰;杭丽君;邢雅贤 - 国网上海市电力公司
  • 2018-11-22 - 2019-07-02 - H02J3/02
  • 本实用新型公开了一种综合能源系统拓扑结构,可改进目前传统电网能量流不可控的不足,基于电力电子变换装置的交直流配网的拓扑结构,不仅能提供了各种电能形式的标准化接口,还能对各端口的电压电流进行实时控制,实现能量管理、潮流调度等电网需求。此外,该结构可实现电网数据的实时采集,为能源互联网的运行提供大数据支撑。该结构推广后可提高新能源的接纳水平,提高经济效益和环境效益。
  • 双馈风电机组-储能系统模拟同步机调频特性控制策略-201610820932.X
  • 李军徽;严干贵;赵伟哲;穆钢 - 东北电力大学
  • 2016-09-14 - 2019-06-28 - H02J3/02
  • 一种双馈风电机组‑储能系统模拟同步机调频特性控制策略,其特点是,包括:构建考虑风电自身调频能力的双馈风电机组‑储能系统、双馈风电机组‑储能系统模拟同步机调频特性的容量配置和双馈风电机组‑储能系统调频控制策略分析等内容,通过分析系统调频需求,结合双馈风电机组自身调频能力,合理配置储能容量,构建双馈风电机组‑储能系统;依照风电机组及储能系统不同的频率响应时间,合理分配调频能力,使双馈风电机组‑储能系统具备类似于传统同步发电机的频率响应能力,实现频率双向调节;充分利用不同风速下风电机组与储能系统在频率响应速度、可用调频能量等方面的互补优势,降低储能配置成本,具有科学合理,适用性强,效果佳等优点。
  • 便携式多功能电源系统-201822096572.0
  • 储海;涂振兴;王滨 - 常州市皓海电力技术有限公司;武汉瑞腾电力设备有限公司
  • 2018-12-13 - 2019-06-21 - H02J3/02
  • 本实用新型公开了一种便携式多功能电源系统,它包括交流市电输入线路、蓄电池输入部分、第一旋钮开关、开关电源组、第二旋钮开关和电源输出端口组;第一旋钮开关的第一电输入端与蓄电池输入部分的电输出端相连,第一旋钮开关的第二电输入端与蓄电池输入部分的电输出端相连;开关电源组包括第一交流转直流模块组、第二交流转直流模块和第三交流转直流模块,所述第一交流转直流模块组包括至少一个第一交流转直流模块,所述第一交流转直流模块组的电输入端和第二交流转直流模块的电输入端分别与第一旋钮开关的电输出端相连相连。本实用新型能够提供低压直流输出、高压直流输出和USB供电输出以及交流供电输出,可以满足现市场上的所有设备的工作电源输入,使用方便。
  • 一种用于储能式有轨电车工程供电网络的组成及运行方法-201610874990.0
  • 姜超;奚华峰;曹志;袁江波;刘婷婷;郑磊;张启华;黄坤林;史利杰;陈日发;龚兴华 - 中车南京浦镇车辆有限公司
  • 2016-09-30 - 2019-06-18 - H02J3/02
  • 本发明涉及用于储能式有轨电车工程供电网络的组成方法,步骤如下:选取两座开闭所的位置,引入外部电源20kV,开闭所之间采用20kV单母线连接;选取N座牵引降压混合所,将其划分为2个供电分区网络,并满足相互间隔组网;每座开闭所与1个供电分区中的1个牵引降压混合所采用单母线方式进行连接,与开闭所连接的牵引降压混合需满足:连接开闭所和牵引降压混合所的两根单母线连接距离之和最小;每个牵引降压混合所给2‑3个车站供电,供电电缆为DC750V和AC380V。本发明结合储能式有轨电车的特点,提供一种简单、适当、造价低的供电网络组成方法,可满足储能式有轨电车运营安全可靠的供电要求,满足潮流计算、负荷分配平衡以及简单的系统接线方式的要求。
  • 一种多能互补交直流混合微电网-201821489318.0
  • 康慨;钟泰军;李慧;张云龙 - 湖北省电力勘测设计院有限公司
  • 2018-09-12 - 2019-06-14 - H02J3/02
  • 本实用新型涉及一种多能互补交直流混合微电网,通过交流公共母线分别电连接交流微电网母线和直流微电网母线,构成两级配网结构,在以交流公共母线为枢纽的一级配网结构中,通过中央控制器和储能变流器控制并网开关导通与切断,实现多能互补交直流混合微电网的并网和离网运行;直流微电网母线依次通过第一储能变流器和第一交流组合开关电连接在交流公共母线上,交流微电网母线通过第二交流组合开关电连接在交流公共母线上,通过中央控制器导通第一交流组合开关或/和第二交流组合开关,实现交流微电网和直流微电网并列运行或者独立运行,实现交流微电网和直流微电网互为备用,提升了多能互补交直流混合微电网的兼容性、延展性、灵活性和可靠性。
  • 变电站光伏交直流系统-201821518548.5
  • 郑双建;赵博;方剑秋;李建良;张国志;谢晋 - 中国石油天然气股份有限公司
  • 2018-09-14 - 2019-06-07 - H02J3/02
  • 本实用新型公开了一种变电站光伏交直流系统,属于电力系统技术领域。所述变电站光伏交直流子系统包括:变电站交流子系统、变电站直流子系统、光伏发电子系统、储能子系统以及集中控制单元;所述变电站交流子系统包括站用变压器和交流电源屏,所述变电站直流子系统包括直流电源屏和双向变流器,所述光伏发电子系统包括光伏组件和第一DC/DC转换器,所述储能子系统包括蓄电池组和第二DC/DC转换器;所述交流电源屏通过所述双向变流器与所述直流电源屏电性连接,所述光伏组件通过所述第一DC/DC转换器与所述直流电源屏电性连接,所述蓄电池组通过所述第二DC/DC转换器与所述直流电源屏电性连接。采用本实用新型,可以提高光伏发电系统的利用率。
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