大连理工大学晁璞璞获国家专利权
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龙图腾网获悉大连理工大学申请的专利适用于频率特性分析的直驱型风电场实用化等值方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN117713199B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-09-26发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202311701699.X,技术领域涉及:H02J3/38;该发明授权适用于频率特性分析的直驱型风电场实用化等值方法是由晁璞璞;李卫星;金泳霖;张凯;刘志辉;张睿浩;朱天宇;宋文婷设计研发完成,并于2023-12-12向国家知识产权局提交的专利申请。
本适用于频率特性分析的直驱型风电场实用化等值方法在说明书摘要公布了:本发明属于电力系统领域,具体涉及一种适用于频率特性分析的直驱型风电场实用化等值方法。为了解决目前适用于频率特性分析的风电场聚合等值建模方法难以兼顾精度和计算量的问题。提出了一种适用于频率特性分析的直驱型风电场实用化等值方法。针对直驱型风电场,本发明建立了直驱型风电机组的详细电磁暂态模型,提出了利用不同风速区间内风电机组调频响应的聚群特性进行适用于频率特性分析的直驱型风电场实用化等值的方法,最多只用三台等值机即可表征复杂风电场不同运行场景下的调频特性,等值精度明显优于传统单机等值方法,可以很好地模拟详细场站的频率响应特性,并且能够较好地适应各种不同的风速场景。
本发明授权适用于频率特性分析的直驱型风电场实用化等值方法在权利要求书中公布了:1.适用于频率特性分析的直驱型风电场实用化等值方法,其特征在于,包括以下步骤: S1:构建直驱型风电机组的通用调频控制模型;每一种型号的直驱型风电机组共用一套通用调频控制模型参数; S2:针对每一种型号的直驱型风电机组,根据直驱型风电机组中风电机处于的不同风速区间,将直驱型风电机组划分为3个风电机组群; S3:针对每一种型号的直驱型风电机组,根据S2划分的风电机组群等值为3个等值机; S4:针对每一种型号的直驱型风电机组,对S3中划分的等值机进行合并,然后采用S1获得的直驱型风电机组的通用调频控制模型分别对合并的等值机进行控制; 所述S1中构建直驱型风电机组的通用调频控制模型包括:虚拟惯量控制模块Flag1、下垂控制模块Flag2、超速减载备用控制模块Flag3和桨距角备用控制模块Flag4; 所述虚拟惯量控制模块Flag1:根据电网系统频率变化率控制风电机组的有功功率输出;具体过程为: 式中,ΔP1为虚拟惯量控制输出的有功功率调节量,f为系统频率,K1为虚拟惯量控制系数,d为求导; 所述下垂控制模块Flag2:根据电网系统频率偏差控制风电机组的有功功率输出;具体过程为: ΔP2=-K2Δf2 式中,ΔP2为下垂控制输出的有功功率调节量,K2为下垂控制系数;Δf为系统频率偏差; 所述超速减载备用控制模块Flag3:根据风电机组的叶尖速比λ控制风机运行点; 所述桨距角备用控制模块Flag4:根据桨距角β控制风机运行点; 所述虚拟惯量控制模块Flag1、下垂控制模块Flag2、超速减载备用控制模块Flag3、桨距角备用控制模块Flag4均通过标志位的状态控制模块的启动与禁用; 所述标志位的状态包括“1”和“0”状态,“0”状态代表禁用控制模块,标志位处于“1”状态代表启用控制模块; 所述每一种型号的直驱型风电机组共用一套通用调频控制模型参数具体过程为: 具备虚拟惯量控制模块的直驱型风电机组的通用调频控制模型参数为Flag1=1; 不具备虚拟惯量控制模块的直驱型风电机组的通用调频控制模型参数为Flag1=0; 具备下垂控制模块的直驱型风电机组的通用调频控制模型参数Flag2=1; 不具备下垂控制模块的直驱型风电机组的通用调频控制模型参数Flag2=0; 具备超速减载备用控制模块的直驱型风电机组的通用调频控制模型参数Flag3=1; 不具备超速减载备用控制模块的直驱型风电机组的通用调频控制模型参数Flag3=0; 具备桨距角备用控制模块的直驱型风电机组的通用调频控制模型参数为Flag4=1; 不具备桨距角备用控制模块的直驱型风电机组的通用调频控制模型参数为Flag4=0; 所述S2中针对每一种型号的直驱型风电机组,根据直驱型风电机组中风电机处于的不同风速区间,将直驱型风电机组划分为3个风电机组群,具体过程为: S2.1:确定风速区间切割点; S2.2:根据S2.1划分的风速区间切割点划分3个风速区间,根据划分的3个风速区间将直驱型风电机组划为3个直驱型风电机组群; 所述S2.1中确定风速区间切割点的具体过程为: 根据直驱型风电机组的通用调频控制模型在电力系统频率下降场景和电力系统频率上升场景时参与调频过程的有功功率响应曲线上的聚群特性获得风速区间切割点; 所述电力系统频率下降的场景包括:电力系统频率下阶跃场景和电力系统频率斜率下降场景; 所述电力系统频率下降的范围为50.0Hz-49.5Hz; 所述电力系统频率上升的场景包括:电力系统频率上阶跃场景和电力系统频率斜率上升场景; 所述电力系统频率上升的范围为50.0Hz-50.5Hz。
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