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基于风速分段的DFIG机组综合调频控制研究

2021-10-10杨仁杰

关键词:风速系统

杨仁杰

(国网安徽省电力有限公司检修分公司, 安徽 合肥 230000)

0 引言

传统的双馈风力发电机组(Doubly-Fed Induction Wind Power Generator, DFIG)运行控制方法是采用MPPT模式,加之DFIG的有功和无功与电网解耦,当系统发生负荷扰动时,DFIG无法像同步机一样快速释放功率响应系统频率变化[1-3],随着大规模风电并网,对电力系统稳定运行与控制产生较大冲击,本文介绍风电参与电网调频控制方法,再根据风电机组的减载水平使风电机组留有功率备用参与系统调频,对风速进行分段,为低风速段、中风速段以及高风速段,设计有功功率控制环节控制器,使得风电机组通过减载运行留有功率备用参与到系统调频中,提高风电的消纳能力并保证电力系统的稳定运行与控制,为碳达峰、碳中和贡献力量。

1 DFIG调频原理

为了兼顾虚拟惯性控制在暂态过程中的快速性以及下垂控制短暂的有功支撑改善频率偏差值提出了一种综合惯性控制,在有功功率控制系统同时引入频率偏差信号与频率变化率信号累加求和,这种控制方式可以进一步改善风机的频率响应能力,该方法的有功参考值如式(1)所示[4]。

(1)

式中,Kpf为下垂系数,Kdf为惯性系数,Δf为频率偏差,ΔP为有功增量,P为综合惯性控制有功参考值。图1给出了综合惯性控制原理框图。

图1 综合惯性控制原理框图

当风机运行于最大功率追踪区域,DFIG的最大有功出力为Popt,当采用超速减载时,使得DFIG运行于超速减载曲线的次优功率运行点,定义风电场的减载水平系……

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