[发明专利]计及转速极限的双馈风电机组低电压穿越方法有效
申请号: | 201710352638.5 | 申请日: | 2017-05-18 |
公开(公告)号: | CN107069756B | 公开(公告)日: | 2019-08-30 |
发明(设计)人: | 王洪彬;郑迪;张友强;欧阳金鑫;钟加勇;熊小伏;胡晓锐;吴彬;刘祖建;姚树友;余红欣;何燕;何荷 | 申请(专利权)人: | 国网重庆市电力公司电力科学研究院;重庆大学;国网重庆市电力公司;国家电网公司 |
主分类号: | H02J3/16 | 分类号: | H02J3/16;H02J3/38 |
代理公司: | 北京众合诚成知识产权代理有限公司 11246 | 代理人: | 胡柯 |
地址: | 401123 重庆市渝北*** | 国省代码: | 重庆;50 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 转速 极限 双馈风电 机组 电压 穿越 方法 | ||
技术领域
本发明涉及风力发电机组的低电压穿越方法技术领域,特别是一种计及转速极限的双馈风电机组低电压穿越方法。
背景技术
风力发电是目前技术最成熟的新能源发电方式,已在全球范围内实现规模化应用。2000年以来风电占欧洲新增装机的30%,2007年以来风电占美国新增装机的33%。近10年来,我国风电装机保持强劲增长势头,风电新增装机容量连续六年领跑全球。2016年,我国累计并网风电装机已达到全部发电装机容量的9%,风力发电量占全部发电量的4%,成为继煤电、水电之后的第三大电源。其中双馈风电机组是目前应用最广泛和技术成熟的机型之一,采用能量双馈通道连接电网,相较于传统定速风电机组具有更大的运行范围、灵活的控制方式和更强的低电压穿越能力。
风电并网标准GT/T19963-2011规定,在电网发生三相短路使得风电机组接入点电压跌落至20%~90%额定电压时,风电场应提供动态无功电流以支撑电网电压。此时双馈风电机组桨距角控制系统需调整原动机功率输入,转子侧变流器控制器需闭锁外环按照并网标准的无功电流要求给定参考值,从而实现暂态无功功率的输出。
在低电压穿越期间,双馈风电机组输出无功功率可以支撑电网电压,并提高电网中同步发电机的功角稳定性。但是,双馈风电机组的无功输出能力受到各种条件的制约。目前,对于双馈风电机组暂态无功输出能力的研究集中于变流器硬件限制和开发网侧变流器的输出能力,尚未见到研究低电压穿越期间机械功率动态调整对机组输出能力的影响。实际上,由于桨距角调节速度受限于机械执行机构的运动速度,远慢于电磁功率的变化,若不考虑低电压穿越期间输入机械功率和电磁功率的平衡和配合问题,一味输出更大的无功功率,则可能造成双馈风电机组发电机转子加速过快,触发机组超速保护动作导致机组脱网,这制约了现有低电压穿越控制理论和技术的工程应用。
因此,需要一种计及转速极限的双馈风电机组低电压穿越方法。
发明内容
本发明的目的是提出一种计及转速极限的双馈风电机组低电压穿越方法;本方法针对双馈风电机组低电压穿越方法尚未计及桨距角调整和转速极限的问题。
本发明的目的是通过以下技术方案来实现的:
本发明提供的计及转速极限的双馈风电机组低电压穿越方法,包括以下步骤:
S1:在转速极限对机组暂态输出功率的限制条件下,对紧急顺桨过程中输入发电机的机械功率进行解析表达,建立发电机转子的功率平衡方程,求解避免机组转子超速保护动作的最小有功功率;
S2:在双馈风电机组转子变流器限流极限的条件下,根据双馈风电机组数学模型求解转子电流和定子输出功率的关系,求解转子变流器限流极限下的功率约束关系;
S3:将转速极限下的最小有功功率代入转子变流器极限下的功率约束关系中,取得考虑双重限制下的最大无功功率;
S4:根据最小有功功率和最大无功功率值,按照定转子电流关系计算低电压穿越期间的转子侧变流器电流参考值,并按照计算的转子侧变流器电流参考值实施低电压穿越控制。
进一步,所述步骤S1中的紧急顺桨过程中输入机械功率的表达式具体如下:
Pm=PwCp(t);
其中,为流过扫风面积的全部风功率,ρ为空气密度,R为风轮机叶片半径,vw为风速;t为从发生故障开始计算的时间;Cp(t)为桨距角调整过程中风能利用系数的时间函数;
进一步,所述步骤S1中的最小有功功率值具体按照以下公式计算:
其中,tp为双馈风电机组加速度为0的时刻;M为双馈风电机组发电机转子惯量,ωrmax为超速保护动作值,ωr0为发电机转子初始转速。
进一步,所述步骤S1中的双馈风电机组加速度为0的时刻按照以下公式计算:
其中,ωrN为双馈风电机组额定转速。
进一步,所述步骤S3中的最大无功功率按照以下公式进行计算:
其中,Us为双馈风电机组故障后的机端电压,Ls、Lm分别为定子电感、励磁电感,Irmax为转子变流器限流极限值。
进一步,所述步骤S4中的转子侧变流器电流参考值按照以下公式进行计算:
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