[发明专利]一种电网调频的控制方法在审
申请号: | 201711048847.7 | 申请日: | 2017-10-31 |
公开(公告)号: | CN107785916A | 公开(公告)日: | 2018-03-09 |
发明(设计)人: | 吴小珊;吴为;赵睿;涂亮;柳勇军 | 申请(专利权)人: | 南方电网科学研究院有限责任公司 |
主分类号: | H02J3/24 | 分类号: | H02J3/24;H02J3/38 |
代理公司: | 北京中博世达专利商标代理有限公司11274 | 代理人: | 申健 |
地址: | 510663 广东省广州市萝岗区科*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电网 调频 控制 方法 | ||
技术领域
本发明涉及电网调频技术领域,尤其涉及一种电网调频的控制方法。
背景技术
目前,随着风力发电的快速发展,风电接入电网的比例逐渐提高,利用变频器控制的风力发电通常与电网系统频率完全解耦,不能主动响应电网频率的变化,削弱了电网的转动惯量和调频能力,使得电网在扰动下的频率响应特性变差,带来频率稳定性问题。因此,研究风电机组参与的电网调频的控制方法迫在眉睫。
现有的风电机组参与的电网调频的控制方法大多需要采集风速数据,利用风速数据对电网调频进行控制,但在风速数据的采集过程中,通常会有误差,使得采集到的风速数据不够准确,导致利用该不准确风速数据对电网调频进行的控制不稳定,且精确性较差,无法满足风电机组参与的电网安全稳定运行的需求。
发明内容
本发明的目的在于提供一种电网调频的控制方法,用于稳定精确地对风电机组参与的电网调频进行控制,满足风电机组参与的电网安全稳定运行要求。
为解决上述技术问题,本发明提供一种电网调频的控制方法,采用如下技术方案:
该电网调频的控制方法包括:
获取电网的频率偏差Δf;
根据所述频率偏差Δf,获得所述电网的转子侧逆变器有功功率P和所述电网中风电机组的风机桨距角控制值β;
根据所述转子侧逆变器有功功率P和所述风机桨距角控制值β,对所述电网调频进行控制。
与现有技术相比,本发明提供的电网调频的控制方法具有以下有益效果:
在本发明提供的电网调频的控制方法中,只需要获得电网的频率偏差Δf,然后根据该频率偏差Δf,获得电网的转子侧逆变器有功功率P和电网中风电机组的风机桨距角控制值β之后,即可将转子侧逆变器的有功功率设定为获得的电网的转子侧逆变器有功功率,利用转子侧逆变器和桨距角控制值控制风电机组参与的电网调频,整个过程中,无需采集风速数据,避免了因采集的风速数据不准确而导致的对风电机组参与的电网调频的控制不稳定且精确性差的情况发生,稳定精确地对风电机组参与的电网调频进行了控制,满足了风电机组参与的电网安全稳定运行要求。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的电网调频的控制方法的流程图;
图2为本发明实施例提供的电网调频的控制系统的结构的示意图;
图3为本发明实施例提供的电网的减载运行功率轨迹的示意图。
附图标记说明:
1—电网频率偏差监测器, 2—微分器,
3—一次调频浆距角辅助调节器, 4—虚拟惯性控制器,
5—转子侧逆变器, 6—第二加法器,
31—一次调频所需有功计算模块,32—减载水平设置模块,
33—浆距角减载控制模块,34—转子转速检测模块,
35—浆距角计算模块,36—第一加法器,
41—低通滤波器,42—比例调节器。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明实施例提供一种电网调频的控制方法,如图1所示,该电网调频的控制方法包括:
步骤S1、获取电网的频率偏差Δf。示例性地,可使用如图2所示的电网调频的控制系统中的电网频率偏差监测器1来获取电网的频率偏差Δf。
步骤S2、根据频率偏差Δf,获得电网的转子侧逆变器有功功率P和电网中风电机组的风机桨距角控制值β。示例性地,可使用如图2所示的电网调频的控制系统中的微分器2、一次调频浆距角辅助调节器3、虚拟惯性控制器4,来获得电网的转子侧逆变器有功功率P和电网中风电机组的风机桨距角控制值β。
步骤S3、根据转子侧逆变器有功功率P和风机桨距角控制值β,对电网调频进行控制。
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