基于自适应调整控制器的风电场有功功率控制系统及方法.docx
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1、摘要:随着风电场装机量的不断增加,风电场大规模接入电网给电网有功调度和控制带来新的挑战,这便需要优良的有功功率控制系统及方法,满足电网调度对风电场有功控制能力的需求,实现快速、精确控制。本文综合考虑风电机组预测功率信息,并根据不同风电机组的实时调节容量为控制性能指标,对风电机组进行自适应调整控制,详细介绍了风电场有功功率控制系统框架和关键技术的设计方案。对某风电场应用所提出的有功功率控制方法进行试验,经过数据分析表明,满足控制标准要求下,可以充分地利用风能,能实现整个风电场有功功率控制的准确性和平稳性。关键词:风电机组;有功功率;自适应调整;功率控制0、引言随着常规能源的枯竭,可再生能源将成为
2、未来的能源的重要组成部分。由于风能其储存量大又易于形成规模,并且风力发电技术相对成熟,因此风能作为一种绿色能源在近几十年得到了广泛的开发和利用,也有希望成为未来不可替代的可再生资源之一。风电场装机量的不断增加,如何有效控制各风电机组的有功出力,在遵循风电场接入电网技术标准及满足电网调度对风电场有功控制能力的需求时,制定既可保证单台风电机组安全稳定运行,又可实现风电场最大风电转换效率的控制目标,充分地利用风能,实现风电机组群的协调控制方法,这就需要优良的有功功率控制系统及方法。由于风电场功率控制的重要性,国内外学者根据各自国家制定的风电场接入电网技术标准,对并网风电场如何响应电网调度要求做了大量
3、的研究。这些研究主要集中于建立可行的风电场功率控制框架,分析如何对风电场内各风电机组进行控制以实现满足电网调度的功率输出要求。通过分析风电场的集中功率控制,建立了有效的风电场功率控制框架,设计的控制系统能够按照电网调度进行有功功率的输出。设计了2层模型的风电场有功功率控制结构,即顶层实行在线调度控制,底层进行实时偏差控制,并根据自动化程度高低提出了两种功率分配方案,把按机组容量比例分配方法和按馈线潮流分布方法相结合,能够有效的进行风电场输出功率的控制。提出了一种风电场优化功率控制策略,该策略针对风电场有功提升模式下的出力控制,有效避免了机组频繁启停且使风电场出力平稳。提出了一种考虑风电场机组状
4、态信息的功率控制策略,能够根据调度需求生成有功增功率机组集合和降功率机组集合,对调度功率进行分配。虽然许多学者提出根据机组分类对风电场有功功率进行控制的策略,但是在对机组进行控制时仅仅是根据类别进行控制,并没有对同一分组内的风机实行差别控制。因此,本文的基于自适应调整控制器的风电场有功功率控制系统策略综合考虑机组预测功率信息,并根据分类类别以组内不同机组的实时调节容量为控制性能指标,对机组进行自适应调整控制。1、风电场有功功率控制系统总体功能与设计风电场有功功率控制系统主要实现风电场有功功率智能分配,对接入SCADA系统的所有风电机组进行远程功率控制,同时与电网调度系统整合。使风电场满足电能控
5、制及远程调度功能,风电场有功功率的控制系统框架如下图1所示。M调下发功率有功功率预调整模块网功度令电有调指风场功率变化率设覆控制模式设置电网标准限制器自适应调整控制器率配块功分模图1风电场有功功率控制系统框架风电场有功功率控制系统主要由电网标准限制器、加法器、有功功率预调整模块、自适应调整控制器和功率分配模块组成。本系统安装在中控室,与SCADA系统连接,获取风电机组的运行信息,并接收电网调度下发的有功功率控制指令,通过有功功率预调整模块判断电网下发有功指令与加法器计算的风电场全场实际有功出力的差值是否超出了有功控制死区,进而计算全场有功功率预调整量。进一步地,通过电网标准限制器要求功率提升与
6、功率降低均需满足电网标准对风电场调整时间1分钟和10分钟内的全场有功功率变化限制,自适应调整控制器根据经过电网标准限制器的有功功率预调整量和加法器汇总得到的各台风电机组运行数据计算当前分配周期全场有功功率调整量,并使用功率分配模块通过风电场监控系统分配到每一台受控风电机组,使风电场整体有功功率达到调度要求,实现风电场有功功率智能控制。电网标准限制器作用是要求功率提升与功率降低均需满足电网标准对风电场调整时间1分钟和10分钟内的全场有功功率变化限制。加法器作用是对SCADA系统的风电机组运行数据进行汇总。有功功率预调整模块作用是判断电网下发有功指令与风电场全场实际有功出力的差值是否超出了有功控制
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