大规模风电经LCC-HVDC送出的送端电网频率协同控制策略
摘要:针对大规模风电经电网换相型高压直流(LCC-HVDC)送出的送端电网所面临的严峻高频问题,充分挖掘风电潜在调频能力,提出一种风电与直流频率限制器(FLC)参与送端电网调频的协同控制策略。分析直流FLC参与送端电网调频的响应特性,刻画送端电网频率与风电机组功率的下垂关系,设计风电机组变转速与变桨距角相结合的一次调频控制方法。建立包括常规机组一次调频、风电机组下垂控制和直流FLC的频率响应综合模型,结合电网的频率稳定要求,采用灵敏度方法整定风电机组与直流FLC的调频参数,设计风电与直流FLC共同参与的频率协同控制策略。算例仿真结果表明:所提频率协同控制策略可有效降低高频切机、直流过载运行风险,提高送端电网的频率稳定性。 电网模拟设备能准确模拟电网中的电压、频率波动,用于评估电力设备的稳定性。上海精密电网模拟设备设计
数字孪生电网的本质是电网级数据闭环赋能体系,通过数据全域标识、状态精细感知、数据实时分析、模型科学决策、智能精细执行,实现电网的模拟、监控、诊断、预测和控制。
PICIMOS电网数字孪生通过搭建数据中台,确定元数据规范和统一转换格式,打破异构数据和跨专业数据不能协同利用的壁垒,实现横向跨专业、纵向不同层级间的数据共享、分析挖掘和融通需求。
2实时映射的数字孪生模型通过加载全域全量的数据资源构建电网多维数据空间,利用建筑信息模型(BIM)和工程信息模型构建电网的数字画像,将历史数据输入模型,不断迭代改进模型,反映设备、电网运行状态,实现电网的全生命周期映射。
3帮助决策的智能分析平台通过构建融合“大云物移智链”等先进技术的深度学习智能分析平台,应用机器智能算法,对电网数字孪生模型进行数据分析、仿真计算,并实时反馈给数字孪生模型,对模型优化演进,形成一种自我优化的智能运行模式。 电网模拟设备功能该电网模拟设备支持多种电力系统组态,可灵活搭建不同规模和结构的电网仿真模型。
摘要:高比例新能源依靠变流器等电力电子设备并网,削弱系统惯量特性的同时也丰富了系统惯量的来源。为明晰惯量评估在新型电力系统中的作用和潜力,评述了国内外电力电子并网装备等效惯量评估领域的研究进展,并提出探讨与展望。从能量来源的角度简要阐述等效惯量的内涵,根据功率扰动和频率量测2个要素,回顾惯量离线估计的研究历程。通过划分2种主流的研究思路,对电力电子并网装备及新能源电力系统的惯量在线评估研究成果进行梳理。其次尝试对未来新能源电力系统惯量评估领域需深入研究的方向提出展望。
电网模拟设备的作用包括:
研究和开发: 电网模拟设备可用于研究电力系统的稳定性、动态响应、功率流等问题。研究人员可以利用该设备模拟不同负荷和发电源条件下的电网行为,以评估电力系统的性能和优化运行策略。
实验和验证: 电网模拟设备可用于进行实验和验证,以确保新的电力设备和控制系统能够与现有电网兼容并安全地运行。通过模拟各种故障和异常情况,可以评估设备的鲁棒性和可靠性,同时测试和验证新的电力系统解决方案和算法。
培训和教育: 电网模拟设备可用于培训和教育目的,帮助学生和从业人员理解电力系统的运行原理和特性。通过模拟真实的电网情况和操作场景,学生和从业人员可以进行实际操作和学习,提高他们的技能和知识水平。
产品测试和认证: 电网模拟设备可用于进行电力设备的产品测试和认证。例如,太阳能逆变器、风力发电机组等电力设备需要经过各种电网条件下的测试,以确保其符合相关标准和规范。 双向交流电网模拟电源采用触摸屏显示和控制,操作更简单。
电网模拟设备在电力系统领域有广泛的应用,以下是一些主要的应用场景:
1. 变电站测试:电网模拟设备可用于变电站的测试和验证。它可以模拟电网的各种工况和异常情况,如电压暂降、短路故障等,以评估变电站的运行性能和保护装置的动作特性。
2. 教育培训:电网模拟设备在电力系统相关的教育培训领域中得到广泛应用。学生和专业人士可以通过模拟设备学习电力系统的基本原理、操作技术和故障处理方法。
3. 光伏和风电并网研究:电网模拟设备可用于光伏和风电并网的研究。它可以模拟电网的各项参数和特性,如电压调节、频率响应等,以评估光伏和风电系统与电网的协调性和稳定性。
这个电网模拟设备设备操作简便,界面友好,适用于不同用户群体的使用需求。河北学校电网模拟设备批发
电网模拟设备特点:对除载加载,反应时间在2ms以内,超载能力强,瞬间电流能承受额定电流的3倍。上海精密电网模拟设备设计
虚拟同步直驱风电场经MMC-HVDC并网的低频振荡特性分析
摘要:虚拟同步直驱风电场经功率同步环与模块化多电平换流器柔性直流(MMC-HVDC)输电互联,将存在低频振荡风险。考虑MMC-HVDC和直驱风机网侧换流器以及转子侧换流器内部的动态过程,首先建立虚拟同步直驱风电场经MMC-HVDC并网的小信号模型,并通过精细化电磁暂态仿真验证其准确性。随后,利用根轨迹方法,分析风电功率波动和交流系统强度变化对互联系统稳定性的影响,设计功率变化时虚拟同步直驱风电场的参数整定方法。结果表明,由于功率外环和MMC-HVDC送端整流站电压环作用,在风电场输出功率增大和交流系统强度降低的过程中,互联系统存在低频振荡现象。通过合理调整锁相环、虚拟同步机(VSG)有功环和MMC-HVDC送端整流站电压环的控制器参数、改变VSG阻尼项形式,可以抑制振荡并实现稳定运行。 上海精密电网模拟设备设计