System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 新能源场站的无功控制方法及新能源场站技术_技高网

新能源场站的无功控制方法及新能源场站技术

技术编号:40072500 阅读:8 留言:0更新日期:2024-01-17 00:23
本公开提供一种新能源场站的无功控制方法及新能源场站,所述无功控制方法包括:基于所述新能源场站中的每个无功设备的地理位置,确定从每个无功设备到控制点的无功功率损耗;基于预设的控制点无功功率参考值和每个无功设备的无功功率损耗,确定针对每个无功设备的设备无功功率参考值;基于所述设备无功功率参考值,控制每个无功设备的无功功率,以调节所述控制点的无功功率。根据本公开的新能源场站的无功控制方法及新能源场站解决了无法确保控制的可靠性和系统的稳定性的问题,可以不依赖于控制点数据,在缺少控制点数据或者控制点数据不可用的情况下,整体控制仍能够正常运行,确保整体控制的可靠性和系统的稳定性。

【技术实现步骤摘要】

本公开涉及新能源发电,更具体地,涉及一种新能源场站的无功控制方法及新能源场站


技术介绍

1、随着新能源发电技术的发展,新能源场站的控制流程也越来越复杂,这对控制的可靠性和稳定性提出了更高的要求。

2、在现有的新能源场站的无功控制(也可称为无功电压控制)方法中,往往采用闭环控制方案。具体来说,在场站端接收到无功电压指令后,可以采用诸如比例积分(pi)控制等的不同的控制方式,对无功电压指令偏差值进行闭环控制。无功电压控制常用的控制模式包括恒电压控制模式、恒无功功率控制模式和恒功率因数控制模式,在正常控制状态下,三种控制模式均需要对新能源场站的控制点数据进行采集才能实现正常控制。

3、然而,在缺少控制点数据或者控制点数据不可用的情况下,具体地,在控制点数据采集出现问题或数据异常时,整体控制将不能正常运行,极大的影响了整体控制的可靠性,不利于系统的稳定性。

4、具体来说,如图1所示,在现有的控制方案中,可以根据调度指令或本地指令,选择无功控制模式,例如恒电压控制模式(u)、恒无功功率控制模式(q)(如图2所示)和恒功率因数控制模式(cos)。这里,调度指令或本地指令中可以包括无功电压参考值/无功功率参考值/无功功率因数参考值。此外,可以在控制点利用ct/pt互感器二次回路采集信号,并且基于采集到的信号计算得到采集点(即,上述控制点)的无功电压值/无功功率值(如图2所示)/无功功率因数值。

5、然后,可以将无功电压参考值/无功功率参考值/无功功率因数参考值与采集点的无功电压值/无功功率值/无功功率因数值进行比较,得到满足命令要求的无功目标值,其中,无功目标值可以为无功电压目标值/无功功率目标值/无功功率因数目标值。接着,可以按照预定的安全约束条件,以预定的无功分配方法对无功目标值进行分配,从而可以得到对发电单元或者其它无功源的控制值。

6、在上述控制方案中,在策略控制正常运行的情况下,在无功控制模式下,控制需要依靠控制点的实测无功才能使整体策略正常控制。然而,在控制点数据异常的情况下,整体策略将受到影响不能正常控制。


技术实现思路

1、鉴于在现有的无功控制方案中在缺少控制点数据或者控制点数据不可用的情况下无法确保控制的可靠性和系统的稳定性的问题,本公开提供一种新能源场站的无功控制方法及新能源场站。

2、本公开的第一方面提供一种新能源场站的无功控制方法,所述无功控制方法包括:基于所述新能源场站中的每个无功设备的地理位置,确定从每个无功设备到控制点的无功功率损耗;基于预设的控制点无功功率参考值和每个无功设备的无功功率损耗,确定针对每个无功设备的设备无功功率参考值;基于所述设备无功功率参考值,控制每个无功设备的无功功率,以调节所述控制点的无功功率。

3、可选地,所述基于所述新能源场站中的每个无功设备的地理位置,确定从每个无功设备到控制点的无功功率损耗,包括:基于每个无功设备的地理位置,确定从该无功设备到所述控制点的等效电抗;基于所述等效电抗、该无功设备的有功功率和无功功率以及该无功设备的并网电压,确定该无功设备到控制点的无功功率损耗。

4、可选地,所述基于预设的控制点无功功率参考值和每个无功设备的无功功率损耗,确定针对每个无功设备的设备无功功率参考值,包括:确定所有无功设备的无功功率损耗之和与所述控制点无功功率参考值的和值,得到目标功率;将所述目标功率分配给每个无功设备,得到针对每个无功设备的设备无功功率参考值。

5、可选地,所述将所述目标功率分配给每个无功设备,得到针对每个无功设备的设备无功功率参考值,包括:根据每个无功设备的最大无功容量占所有无功设备的最大无功容量之和的比例,将所述目标功率分配给每个无功设备,得到针对每个无功设备的设备无功功率参考值。

6、可选地,所述控制方法还包括:响应于在所述控制点采集的无功功率数据异常,确定所述新能源场站当前的控制模式;响应于所述控制模式为无功控制模式,执行基于所述新能源场站中的每个无功设备的地理位置确定从每个无功设备到控制点的无功功率损耗的步骤。

7、可选地,所述控制方法还包括:响应于在所述控制点采集的无功功率数据从异常恢复正常,基于所述控制点无功功率参考值和所采集的无功功率数据,控制每个无功设备,以调节所述控制点的无功功率。

8、可选地,所述新能源场站为风电场,所述无功设备包括风电机组和/或集中无功补偿设备,其中,所述风电机组到所述控制点的等效电抗包括所述风电机组的变流器到所述风电场的升压变压器的线路电抗、所述升压变压器的电抗、所述升压变压器到所述风电场的主变低压侧母线线路电抗、所述风电场的主变压器的电抗中的至少一者;其中,所述集中无功补偿设备到所述控制点的等效电抗包括所述风电场的隔离变压器的电抗和所述风电场的主变压器的电抗中的至少一者。

9、本公开的第二方面提供一种计算机设备,所述计算机设备包括处理器以及存储器:所述存储器用于存储程序代码,并将所述程序代码传输给所述处理器;所述处理器用于根据所述程序代码中的指令执行根据本公开所述的新能源场站的无功控制方法。

10、可选地,所述新能源场站为风电场,所述计算机设备连接到所述风电场中的风力发电机组的风电变流器的控制器、或者所述风力发电机组的主控制器;或者,所述计算机设备设置在所述风电变流器的控制器或者所述主控制器中。

11、本公开的第三方面提供一种新能源场站,所述新能源场站包括根据本公开所述的计算机设备。

12、根据本公开的新能源场站的无功控制方法及新能源场站,可以基于新能源场站中的无功设备的地理位置来确定无功功率损耗,并且可以基于该无功功率损耗和预设的控制点无功功率参考值来确定针对每个无功设备的设备无功功率参考值,从而可以控制每个无功设备的无功功率,以调节控制点处的无功功率,如此,可以不依赖于控制点数据,在缺少控制点数据或者控制点数据不可用的情况下,整体控制仍能够正常运行,确保整体控制的可靠性和系统的稳定性。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种新能源场站的无功控制方法,其特征在于,所述无功控制方法包括:

2.根据权利要求1所述的无功控制方法,其特征在于,所述基于所述新能源场站中的每个无功设备的地理位置,确定从每个无功设备到控制点的无功功率损耗,包括:

3.根据权利要求1所述的无功控制方法,其特征在于,所述基于预设的控制点无功功率参考值和每个无功设备的无功功率损耗,确定针对每个无功设备的设备无功功率参考值,包括:

4.根据权利要求3所述的无功控制方法,其特征在于,所述将所述目标功率分配给每个无功设备,得到针对每个无功设备的设备无功功率参考值,包括:

5.根据权利要求1至3中的任一项所述的无功控制方法,其特征在于,所述控制方法还包括:

6.根据权利要求5所述的无功控制方法,其特征在于,所述控制方法还包括:

7.根据权利要求2所述的无功控制方法,其特征在于,所述新能源场站为风电场,所述无功设备包括风电机组和/或集中无功补偿设备,

8.一种计算机设备,其特征在于,所述计算机设备包括处理器以及存储器:

9.根据权利要求8所述的计算机设备,其特征在于,所述新能源场站为风电场,所述计算机设备连接到所述风电场中的风力发电机组的风电变流器的控制器、或者所述风力发电机组的主控制器;或者,

10.一种新能源场站,其特征在于,所述新能源场站包括根据权利要求8或9所述的计算机设备。

...

【技术特征摘要】

1.一种新能源场站的无功控制方法,其特征在于,所述无功控制方法包括:

2.根据权利要求1所述的无功控制方法,其特征在于,所述基于所述新能源场站中的每个无功设备的地理位置,确定从每个无功设备到控制点的无功功率损耗,包括:

3.根据权利要求1所述的无功控制方法,其特征在于,所述基于预设的控制点无功功率参考值和每个无功设备的无功功率损耗,确定针对每个无功设备的设备无功功率参考值,包括:

4.根据权利要求3所述的无功控制方法,其特征在于,所述将所述目标功率分配给每个无功设备,得到针对每个无功设备的设备无功功率参考值,包括:

5.根据权利要求1至3中的任一项所述的无功控制方法,其特...

【专利技术属性】
技术研发人员:于连富肖迪闫虹
申请(专利权)人:北京金风科创风电设备有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1