CN105162176B - 一种风电场输出功率控制系统 - Google Patents
一种风电场输出功率控制系统 Download PDFInfo
- Publication number
- CN105162176B CN105162176B CN201510660564.2A CN201510660564A CN105162176B CN 105162176 B CN105162176 B CN 105162176B CN 201510660564 A CN201510660564 A CN 201510660564A CN 105162176 B CN105162176 B CN 105162176B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- wind
- control
- cluster
- wind power
- electricity generation
- 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.)
- Expired - Fee Related
Links
- 238000004146 energy storage Methods 0.000 claims abstract description 25
- 230000005611 electricity Effects 0.000 claims description 21
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 claims description 10
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 9
- 238000011217 control strategy Methods 0.000 claims description 6
- 230000002457 bidirectional effect Effects 0.000 claims description 5
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims description 3
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 claims 1
- 230000005684 electric field Effects 0.000 claims 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 abstract description 4
- 239000002699 waste material Substances 0.000 abstract description 4
- 230000003993 interaction Effects 0.000 abstract description 3
- 238000010248 power generation Methods 0.000 description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 2
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 2
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 2
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 230000010354 integration Effects 0.000 description 1
- 230000001788 irregular Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/76—Power conversion electric or electronic aspects
Landscapes
- Control Of Eletrric Generators (AREA)
Abstract
本发明提供一种风电场输出功率控制系统,风机控制器与风电场控制执行器进行信息交互,风电场控制执行器与风电集群控制主设备连接,风电调度中心设备与风电集群控制主设备连接,风机控制器上还连接有储能补偿器。本发明通过设置风电集群控制主设备,能够实现风电集群内风电场、分散机组的统一调度与监控,并且在充分利用电网接纳风电能力的同时提高集群运行的经济性,解决目前风电分散控制导致的资源浪费、协调困难等问题,采用储能补偿器,并将超级电容器组连接电压调节环控制器、均压环控制器和电流环控制器,能够高效、快速实时的对风电场的输出功率进行控制。
Description
技术领域
本发明涉及风电场控制技术领域,具体为一种风电场输出功率控制系统,属于风力发电技术领域。
背景技术
风是一种具备绿色、清洁等特点的可再生能源,将在世界范围内得到更广泛的利用。风电场是人类发明的一种工具。风电场利用风能并结合一系列发电机器从而发到用风发电的目的。在大规模风力发电时,风电的不确定性和间歇性产生的风电波动功率给电网带来的冲击增大,给电能质量、稳定性和发电控制等方面带来很大的挑战。风速随机波动性导致风功率无法实现精确预测,风电有功波动功率是风电输出有功功率预测值与实际风电功率值的误差,这部分合理误差值呈现较大范围的波动,给电力系统规划和运行带来挑战。为了最大程度获取自然风能,风力发电通常采用最大功率捕获风能的运行模式。因此,在接入电网的过程中,由于风速的无规则波动性,电力系统必须及时消纳风电产生的波动功率,即对风电场的输出功率进行有效的调节。
而目前的风电场输出功率控制系统虽然结构比较简单,但是其控制效果有限,输出功率的控制反应较慢,储能效果不理想,影响风力发电设备的性能,因此,如何提高一种高性能的风电场输出功率的控制系统,是人们一直研究的问题。
基于以上技术问题,本发明提供了一种风电场输出功率控制系统,通过设置风电集群控制主设备,能够实现风电集群内风电场、分散机组的统一调度与监控,并且在充分利用电网接纳风电能力的同时提高集群运行的经济性,解决目前风电分散控制导致的资源浪费、协调困难等问题,采用储能补偿器,并将超级电容器组连接电压调节环控制器、均压环控制器和电流环控制器,能够高效、快速实时的对风电场的输出功率进行控制。
发明内容
本发明的目的是提供一种结构和使用简单、合理,成本低,工艺简单,性能稳定的一种风电场输出功率控制系统。
为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:一种风电场输出功率控制系统,其包括多台风机控制器、风电场控制执行器、风电集群控制主设备、风电调度中心设备和储能补偿器,其特征在于,其中,所述的风机控制器与所述风电场控制执行器进行信息交互,所述风电场控制执行器与所述风电集群控制主设备连接,所述风电调度中心设备与所述风电集群控制主设备连接,所述风机控制器上还连接有所述储能补偿器。
进一步,作为优选,所述风电集群控制主设备包括风电信息采集器、风电集群有功调度器和风电集群无功调度器,其中,所述风电信息采集器负责实现将集群所辖区域内风电场和分散风电机组运行数据进行收集与上传给所述风电集群控制主设备,并将综合指令和文件下发与传输给所述风电集群有功调度器和风电集群无功调度器,同时,以风电集群作为一个整体的形态发送给风电调度中心设备,为智能调度提供基础信息;所述风电集群有功调度器包括集群预调度模块和集群实时调度模块,所述集群预调度模块根据风电调度中心设备发送的预备调度计划曲线,按照对应时间点获取控制指令,对控制指令进行跟踪与预调度;所述集群实时调度模块负责将所述风电调度中心设备下发的控制指令,按照实际控制周期对控制指令进行跟踪与实时调度;所述储能补偿器包括LC滤波器、超级电容器组、双向DC-DC变换器、电压调节环控制器、均压环控制器和电流环控制器,其中,所述LC滤波器连接设置在所述超级电容器组的两端,所述超级电容器组连接有所述双向DC-DC变换器,所述超级电容器组行还连接有所述电压调节环控制器、均压环控制器和电流环控制器,其中,所述电流环控制器采用比例积分控制策略,所述均压环控制器采用双闭环解耦控制策略,所述电压调节环控制器负责对超级电容组的电压进行调节,且在所述超级电容组处于储能状态时,当超级电容组的最大电压大于设定的最大参考电压时,所述电压调节器负饱和,输出最小值,并对所述风电场控制执行器进行信息反馈,当超级电容组的电压小于设定的最大参考电压时,所述电压调节器正饱和,输出最大值并相应的对所述风电场控制执行器进行信息反馈,在所述超级电容组处于释能状态时,当超级电容组的电压小于设定的最小参考电压时,电压调节器正饱和,输出最大值并相应的对所述风电场控制执行器进行信息反馈,当超级电容的最小电压大于最小参考电压时所述电压调节器负饱和,输出最小值并相应的对所述风电场控制执行器进行信息反馈。
进一步,作为优选,本发明还包括能量存储设备,所述能量存储设备为一个或者多个电池。
进一步,作为优选,本发明还包括风力测量设备和风速测量设备,所述风力测量设备和风速测量设备均与所述风机控制器通信连接。
进一步,作为优选,本发明还包括风机无功补偿设备和风机有功补偿设备,所述风机无功补偿设备和风机有功补偿设备均与所述风电场控制执行器连接。
进一步,作为优选,风机有功补偿设备采用多目标多约束法模型进行有功补偿,该多目标多约束法模型的目标为风机有功输出出力最大且联络线损耗最小,约束集合为避免风电机组频繁启停。
本发明的有益效果在于:
本发明提供的一种风电场输出功率控制系统,通过设置风电集群控制主设备,能够实现风电集群内风电场、分散机组的统一调度与监控,并且在充分利用电网接纳风电能力的同时提高集群运行的经济性,解决目前风电分散控制导致的资源浪费、协调困难等问题,采用储能补偿器,并将超级电容器组连接电压调节环控制器、均压环控制器和电流环控制器,能够高效、快速实时的对风电场的输出功率进行控制。
附图说明
图1是本发明的一种风电场输出功率控制系统的结构示意图;
具体实施方式
以下结合附图来对本发明进行详细的描绘。然而应当理解,附图的提供仅为了更好地理解本发明,它们不应该理解成对本发明的限制。
如图1所示,本发明提供一种风电场输出功率控制系统,其包括多台风机控制器、风电场控制执行器、风电集群控制主设备、风电调度中心设备和储能补偿器,其特征在于,其中,所述的风机控制器与所述风电场控制执行器进行信息交互,所述风电场控制执行器与所述风电集群控制主设备连接,所述风电调度中心设备与所述风电集群控制主设备连接,所述风机控制器上还连接有所述储能补偿器。
在本实施例中,所述风电集群控制主设备包括风电信息采集器、风电集群有功调度器和风电集群无功调度器,其中,所述风电信息采集器负责实现将集群所辖区域内风电场和分散风电机组运行数据进行收集与上传给所述风电集群控制主设备,并将综合指令和文件下发与传输给所述风电集群有功调度器和风电集群无功调度器,同时,以风电集群作为一个整体的形态发送给风电调度中心设备,为智能调度提供基础信息;所述风电集群有功调度器包括集群预调度模块和集群实时调度模块,所述集群预调度模块根据风电调度中心设备发送的预备调度计划曲线,按照对应时间点获取控制指令,对控制指令进行跟踪与预调度;所述集群实时调度模块负责将所述风电调度中心设备下发的控制指令,按照实际控制周期对控制指令进行跟踪与实时调度;所述储能补偿器包括LC滤波器、超级电容器组、双向DC-DC变换器、电压调节环控制器、均压环控制器和电流环控制器,其中,所述LC滤波器连接设置在所述超级电容器组的两端,所述超级电容器组连接有所述双向DC-DC变换器,所述超级电容器组行还连接有所述电压调节环控制器、均压环控制器和电流环控制器,其中,所述电流环控制器采用比例积分控制策略,所述均压环控制器采用双闭环解耦控制策略,所述电压调节环控制器负责对超级电容组的电压进行调节,且在所述超级电容组处于储能状态时,当超级电容组的最大电压大于设定的最大参考电压时,所述电压调节器负饱和,输出最小值,并对所述风电场控制执行器进行信息反馈,当超级电容组的电压小于设定的最大参考电压时,所述电压调节器正饱和,输出最大值并相应的对所述风电场控制执行器进行信息反馈,在所述超级电容组处于释能状态时,当超级电容组的电压小于设定的最小参考电压时,电压调节器正饱和,输出最大值并相应的对所述风电场控制执行器进行信息反馈,当超级电容的最小电压大于最小参考电压时所述电压调节器负饱和,输出最小值并相应的对所述风电场控制执行器进行信息反馈。
此外,为了提高储能效果,本发明还包括能量存储设备,所述能量存储设备为一个或者多个电池。本发明还包括风力测量设备和风速测量设备,所述风力测量设备和风速测量设备均与所述风机控制器通信连接。发明还包括风机无功补偿设备和风机有功补偿设备,所述风机无功补偿设备和风机有功补偿设备均与所述风电场控制执行器连接。风机有功补偿设备采用多目标多约束法模型进行有功补偿,该多目标多约束法模型的目标为风机有功输出出力最大且联络线损耗最小,约束集合为避免风电机组频繁启停。
本发明通过设置风电集群控制主设备,能够实现风电集群内风电场、分散机组的统一调度与监控,并且在充分利用电网接纳风电能力的同时提高集群运行的经济性,解决目前风电分散控制导致的资源浪费、协调困难等问题,采用储能补偿器,并将超级电容器组连接电压调节环控制器、均压环控制器和电流环控制器,能够高效、快速实时的对风电场的输出功率进行控制。
以上实施方式仅用于说明本发明,而并非对本发明的限制,有关技术领域的普通技术人员,在不脱离本发明的精神和范围的情况下,还可以做出各种变化和变型,因此所有等同的技术方案也属于本发明的范畴,本发明的专利保护范围应由权利要求限定。
Claims (2)
1.一种风电场输出功率控制系统,其包括多台风机控制器、风电场控制执行器、风电集群控制主设备、风电调度中心设备和储能补偿器,其特征在于,其中,所述的风机控制器与所述风电场控制执行器进行信息交互,所述风电场控制执行器与所述风电集群控制主设备连接,所述风电调度中心设备与所述风电集群控制主设备连接,所述风机控制器上还连接有所述储能补偿器,所述风电集群控制主设备包括风电信息采集器、风电集群有功调度器和风电集群无功调度器,其中,所述风电信息采集器负责实现将集群所辖区域内风电场和分散风电机组运行数据进行收集与上传给所述风电集群控制主设备,并将综合指令和文件下发与传输给所述风电集群有功调度器和风电集群无功调度器,同时,以风电集群作为一个整体的形态发送给风电调度中心设备,为智能调度提供基础信息;所述风电集群有功调度器包括集群预调度模块和集群实时调度模块,所述集群预调度模块根据风电调度中心设备发送的预备调度计划曲线,按照对应时间点获取控制指令,对控制指令进行跟踪与预调度;所述集群实时调度模块负责将所述风电调度中心设备下发的控制指令,按照实际控制周期对控制指令进行跟踪与实时调度;所述储能补偿器包括LC滤波器、超级电容器组、双向DC-DC变换器、电压调节环控制器、均压环控制器和电流环控制器,其中,所述LC滤波器连接设置在所述超级电容器组的两端,所述超级电容器组连接有所述双向DC-DC变换器,所述超级电容器组还连接有所述电压调节环控制器、均压环控制器和电流环控制器,其中,所述电流环控制器采用比例积分控制策略,所述均压环控制器采用双闭环解耦控制策略,所述电压调节环控制器负责对超级电容器组的电压进行调节,且在所述超级电容器组处于储能状态时,当超级电容器组的最大电压大于设定的最大参考电压时,所述电压调节环控制器负饱和,输出最小值,并对所述风电场控制执行器进行信息反馈,当超级电容器组的电压小于设定的最大参考电压时,所述电压调节环控制器正饱和,输出最大值并相应的对所述风电场控制执行器进行信息反馈,在所述超级电容器组处于释能状态时,当超级电容器组的电压小于设定的最小参考电压时,电压调节环控制器正饱和,输出最大值并相应的对所述风电场控制执行器进行信息反馈,当超级电容的最小电压大于最小参考电压时所述电压调节环控制器负饱和,输出最小值并相应的对所述风电场控制执行器进行信息反馈;
还包括能量存储设备,所述能量存储设备为一个或者多个电池;
还包括风力测量设备和风速测量设备,所述风力测量设备和风速测量设备均与所述风机控制器通信连接;
还包括风机无功补偿设备和风机有功补偿设备,所述风机无功补偿设备和风机有功补偿设备均与所述风电场控制执行器连接。
2.根据权利要求1所述的一种风电场输出功率控制系统,其特征在于,风机有功补偿设备采用多目标多约束法模型进行有功补偿,该多目标多约束法模型的目标为风机有功输出出力最大且联络线损耗最小,约束集合为避免风电机组频繁启停。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201510660564.2A CN105162176B (zh) | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 一种风电场输出功率控制系统 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201510660564.2A CN105162176B (zh) | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 一种风电场输出功率控制系统 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CN105162176A CN105162176A (zh) | 2015-12-16 |
| CN105162176B true CN105162176B (zh) | 2018-10-16 |
Family
ID=54802969
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CN201510660564.2A Expired - Fee Related CN105162176B (zh) | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 一种风电场输出功率控制系统 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CN (1) | CN105162176B (zh) |
Families Citing this family (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN107645177B (zh) * | 2016-07-20 | 2023-09-15 | 锐电科技有限公司 | 一种结合储能的风电场能量管理系统 |
| CN106505613B (zh) * | 2016-11-01 | 2019-05-17 | 科诺伟业风能设备(北京)有限公司 | 一种风电场功率控制器 |
| US10554044B2 (en) * | 2018-01-10 | 2020-02-04 | General Electric Company | System and method for optimizing reactive power generation of a wind farm |
Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN102865189A (zh) * | 2012-09-14 | 2013-01-09 | 国电联合动力技术有限公司 | 一种海上风电场实时集群控制系统 |
-
2015
- 2015-10-14 CN CN201510660564.2A patent/CN105162176B/zh not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN102865189A (zh) * | 2012-09-14 | 2013-01-09 | 国电联合动力技术有限公司 | 一种海上风电场实时集群控制系统 |
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| 基于MMC双向DC-DC变换器的超级电容储能系统控制策略分析与设计;武伟等;《中国电机工程学报》;20140925;第34卷(第27期);第4568-4575页 * |
| 风电集群有功功率控制及其策略;林俐等;《电力系统自动化》;20140725;第38卷(第14期);第9-16页 * |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CN105162176A (zh) | 2015-12-16 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN102709939B (zh) | 一种提高风电场发电效率的风电场有功功率控制方法 | |
| CN102611118B (zh) | 一种引入预测信息的风电场综合无功电压控制方法 | |
| CN102368620B (zh) | 风光储流新能源孤网稳定运行集成控制系统及方法 | |
| CN100578911C (zh) | 变速恒频风电机组风电场的电压无功快速控制方法 | |
| CN102185332B (zh) | 微网与大电网的交换功率控制方法 | |
| CN101938131B (zh) | 基于电气原理的风电场群无功分配方法 | |
| CN101860044A (zh) | 风电场无功电压的协调控制方法 | |
| CN205846731U (zh) | 一种提高基于风储集群的虚拟电厂电压稳定性的系统 | |
| CN103855721A (zh) | 风电场监控系统接入电网调度系统的系统及信息交换方法 | |
| CN108695857A (zh) | 风电场自动电压控制方法、装置及系统 | |
| CN104269855B (zh) | 一种适应多种能源接入的站点无功电压快速调节方法 | |
| CN104037805A (zh) | 一种计及电网安全约束的光伏电站可发电裕度分配方法 | |
| CN105356490A (zh) | 一种直流并联型风电场有功协调控制方法 | |
| CN104253439B (zh) | 电池储能电站无功功率分配与控制方法 | |
| CN204615404U (zh) | 自动功率因数调节的乏风瓦斯/光伏发电系统 | |
| CN103023041B (zh) | 一种智能风电场有功无功功率控制系统 | |
| CN204905882U (zh) | 基于混合储能的双馈风力发电机励磁装置 | |
| CN113193599B (zh) | 一种风储多时间尺度优化控制系统 | |
| CN105162176B (zh) | 一种风电场输出功率控制系统 | |
| CN103956750B (zh) | 风电集中送出模式下控制电压波动的无功优化系统及方法 | |
| CN202651806U (zh) | 一种电池储能电站平滑风光发电控制系统 | |
| CN105958535B (zh) | 分布式电源集群控制系统及其控制方法 | |
| CN105826946B (zh) | 大规模光伏接入的配电网动态无功优化方法 | |
| CN102748238B (zh) | 带冗余储能的风电能量转换系统及其应用模式与控制方法 | |
| CN220224360U (zh) | 一种可再生能源电解水制氢控制系统 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| C06 | Publication | ||
| PB01 | Publication | ||
| C10 | Entry into substantive examination | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| GR01 | Patent grant | ||
| GR01 | Patent grant | ||
| TR01 | Transfer of patent right |
Effective date of registration: 20220808 Address after: No. 266, Yumeng Road, Dongshan Economic and Technological Development Zone, Ruian City, Zhejiang Province, 325200 Patentee after: Wenzhou Huadian Industrial Co.,Ltd. Address before: Box 62, North China Electric Power University, No. 619 Yonghua North Street, Baoding City, Hebei Province, 071000 Patentee before: NORTH CHINA ELECTRIC POWER University (BAODING) |
|
| TR01 | Transfer of patent right | ||
| CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20181016 |
|
| CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |