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() 构网变流器增发有功功率控制方法、装置、设备及介质制造方法及图纸_技高网

构网变流器增发有功功率控制方法、装置、设备及介质制造方法及图纸

技术编号:42681261 阅读:2 留言:0更新日期:2024-09-10 12:31
本申请提供一种构网变流器增发有功功率控制方法、装置、设备及介质,涉及电气控制技术领域。构网变流器增发有功功率控制方法包括:在电网出现故障的情况下,根据电网中的功角稳定极限参数和变流器交流端口数据,确定有功功率限幅曲线;根据变流器交流端口数据和预设的交流电流过载门槛参数,确定第二有功功率限幅值;根据实时测量的电池充放电参数,确定第三有功功率限幅值;根据有功功率限幅曲线、第二有功功率限幅值和第三有功功率限幅值,确定用于电网的构网变流器的限幅等效机械功率。本申请从功角稳定的角度、保证交流电流不过载的角度以及电池充放电角度分析确定的限幅等效机械功率能够在避免功角发生失稳的同时最大化增发有功功率。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及电气控制,例如涉及一种构网变流器增发有功功率控制方法、装置、设备及介质


技术介绍

1、随着社会经济和科技的发展,新能源和电力电子设备接入电网的比例不断提升。新能源、电力电子设备的特性导致的多方面的原因使得电力系统的惯性减小、系统强度变弱,稳定性问题愈发严重。构网型控制技术通过模拟同步发电机的特性,使变流器外在表现为电压源,可以提供电压和频率支撑,并为电力系统提供虚拟惯量,弥补因新能源设备自身惯性不足而带来的稳定性问题。然而,由于是模拟同步电机运行机理,因此构网型变流器不可避免的也存在功角稳定性问题。当交流端口电压跌落时,如果变流器有功功率过大,可能会超出同步机静态稳定极限,容易失稳发生震荡。交流电压跌落越深或有功功率越大,变流器越容易失稳。另一方面,偏远地区电网较为薄弱,电网发生故障时往往伴随着频率的剧烈波动,此时需要构网型变流器在故障发生的期间提供有功功率进行频率支撑。因此,如何保证构网型储能在故障期间既不发生功角失稳又能最大化增发有功功率,是亟待解决的问题。

2、相关技术中,为了保证功角稳定性,通常大幅度限制故障期间构网型变流器的有功功率,使得构网型变流器在故障期间对频率的支撑能力大为降低。还有一些电力系统仅考虑了变流器输出电流不超过最大容量限制。因此目前的构网变流器增发有功功率控制方法的在最大化增发有功功率时导致功角失稳,在功角稳定时难以最大化增发有功功率,整体控制精度较低。


技术实现思路

1、本申请旨在提供一种构网变流器增发有功功率控制方法、装置、设备及介质。

2、根据本申请的一方面,提出一种构网变流器增发有功功率控制方法,包括:在电网出现故障的情况下,根据电网中的功角稳定极限参数和变流器交流端口数据,确定用于电网的有功功率限幅曲线;根据变流器交流端口数据和预设的交流电流过载门槛参数,确定用于电网的第二有功功率限幅值;根据实时测量的电池充放电参数,确定用于电网的第三有功功率限幅值;根据有功功率限幅曲线、第二有功功率限幅值和第三有功功率限幅值,确定用于电网的构网变流器在电网电压下的限幅等效机械功率。

3、根据一些实施例,根据预设的功角方程、功角稳定极限参数和变流器交流端口数据,确定不同的电网电压下的第一有功功率限幅值,包括:根据功角稳定极限参数,确定静态稳定极限系数;根据变流器交流端口数据,确定交流端口电压;根据静态稳定极限系数和交流端口电压,确定功角方程对应的限幅值;将限幅值确定为交流端口电压对应的第一有功功率限幅值。

4、根据一些实施例,根据变流器交流端口数据和预设的交流电流过载门槛参数,确定用于电网的第二有功功率限幅值,包括:根据预设的交流电流过载门槛参数,确定变流器暂态最大过载倍数;根据变流器交流端口数据中的交流端口电压和变流器暂态最大过载倍数,确定第二有功功率限幅值。

5、根据一些实施例,根据实时测量的电池充放电参数,确定用于电网的第三有功功率限幅值,包括:根据电池充放电参数,确定实时运行限制值、电池电压;基于实时运行限制值、电池电压、实时计算的变流器转换效率和预设的变流器额定有功功率,确定第三有功功率限幅值上限和第三有功功率限幅值下限,以将第三有功功率限幅值上限和第三有功功率限幅值下限确定为第三有功功率限幅值。

6、根据一些实施例,根据有功功率限幅曲线、第二有功功率限幅值和第三有功功率限幅值,确定用于电网的构网变流器在电网电压下的限幅等效机械功率,包括:根据有功功率限幅曲线、第二有功功率限幅值和第三有功功率限幅值,确定电网电压下的有功功率最小限幅值;根据预设的等效机械功率确定模式、有功功率最小限幅值,确定等效机械功率上限和等效机械功率下限;根据预设的有功功率参考数据,确定当前的等效机械功率的虚拟惯性限幅模式;根据等效机械功率上限、等效机械功率下限、虚拟惯性限幅模式和电网电压,确定构网变流器在电网电压下的限幅等效机械功率。

7、根据本申请的一方面,提出一种构网变流器增发有功功率控制装置,包括:

8、限幅曲线确定模块,用于在电网出现故障的情况下,根据电网中的功角稳定极限参数和变流器交流端口数据,确定用于电网的有功功率限幅曲线;

9、过载限幅值确定模块,用于根据变流器交流端口数据和预设的交流电流过载门槛参数,确定用于电网的第二有功功率限幅值;

10、电池限幅值确定模块,用于根据实时测量的电池充放电参数,确定用于电网的第三有功功率限幅值;

11、等效机械功率确定模块,用于根据有功功率限幅曲线、第二有功功率限幅值和第三有功功率限幅值,确定用于电网的构网变流器在电网电压下的限幅等效机械功率。

12、根据本申请的一方面,提出一种电子设备,该电子设备包括:处理器;存储器,存储有计算机程序,当计算机程序被处理器执行时,使得处理器执行如上文的构网变流器增发有功功率控制方法。

13、根据本申请的一方面,提出一种非瞬时性计算机可读介质,其上存储有可读指令,当指令被处理器执行时,使得处理器执行如上文中的构网变流器增发有功功率控制方法。

14、应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性的,并不能限制本申请。

15、有益效果:

16、通过本申请所提供的上述实施例,从功角稳定的角度、保证交流电流不过载的角度以及电池充放电角度分别确定了对应的有功功率限幅曲线、第二有功功率限幅值和第三有功功率限幅值,增强了电网在故障状态下的稳定性,确保了变流器在电网故障期间能够安全、稳定地运行。同时考虑了储能电池的实际运行状况,有助于在电网故障时合理调度储能资源,既保证了电池的安全运行。综合有功功率限幅曲线、第二有功功率限幅值和第三有功功率限幅值,能够精确计算出构网变流器在电网电压下的限幅等效机械功率,能够在避免功角发生失稳、交流电流过载以及电池电流过载的同时最大化增发有功功率。

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【技术保护点】

1.一种构网变流器增发有功功率控制方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述在电网出现故障的情况下,根据所述电网中的功角稳定极限参数和变流器交流端口数据,确定用于所述电网的有功功率限幅曲线,包括:

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据预设的功角方程、所述功角稳定极限参数和所述变流器交流端口数据,确定不同的电网电压下的第一有功功率限幅值,包括:

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:

5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述变流器交流端口数据和预设的交流电流过载门槛参数,确定用于所述电网的第二有功功率限幅值,包括:

6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据实时测量的电池充放电参数,确定用于所述电网的第三有功功率限幅值,包括:

7.根据权利要求1-6任一项所述的方法,其特征在于,所述根据所述有功功率限幅曲线、所述第二有功功率限幅值和所述第三有功功率限幅值,确定用于所述电网的构网变流器在电网电压下的限幅等效机械功率,包括:

8.一种构网变流器增发有功功率控制装置,其特征在于,包括:

9.一种电子设备,其特征在于,包括:

10.一种非瞬时性计算机可读存储介质,其特征在于,其上存储有计算机可读指令,当所述指令被处理器执行时,使得所述处理器执行如权利要求1-7任一项所述的构网变流器增发有功功率控制方法。

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【技术特征摘要】

1.一种构网变流器增发有功功率控制方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述在电网出现故障的情况下,根据所述电网中的功角稳定极限参数和变流器交流端口数据,确定用于所述电网的有功功率限幅曲线,包括:

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据预设的功角方程、所述功角稳定极限参数和所述变流器交流端口数据,确定不同的电网电压下的第一有功功率限幅值,包括:

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:

5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述变流器交流端口数据和预设的交流电流过载门槛参数,确定用于所述电网的第二有功功率限幅值,包括:

【专利技术属性】
技术研发人员:张兴沈国荣田杰卢宇严伟文继锋韩连山李钢李九虎李海英陈松林汪楠楠王子璇马大俊
申请(专利权)人:南京南瑞继保电气有限公司
类型:发明
国别省市:

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