基于分层分段控制策略,通过冷冻冷藏库的协调,对变速恒速变速制冷机组的控制策略进行了分析。
恒定速度可变能量并连接到网络和网络。能蓄冷单元根据风速分为两个阶段进行控制。先,参照分层分段的概念来监视和控制风能蓄冷单元的电控制部分。基准值和基准值被设置为被控制。时,它可以跟踪最大风能,恒定功率和高风速。用此步骤的控制,可以模拟某个工厂的接入系统中关键节点的电气行业和风能存储单元的运行特性。果表明,该控制策略可以最大化双速恒速和变速风力发电机组冷库的无功控制能力,实现风力发电机组无功功率的优化。
于双频恒速,变速风力涡轮机的冷库,同时提高了并网后电压的稳定性。行。定频率,变速风力发电技术使用双功率电动机代替传统电动机,增加了单机容量,还提高了系统调试的灵活性,改善了连接网络,冷库安装并延长了风能制冷机组的运行时间和运行效率。是,独立容量的增加也导致连接到网络的容量增加。
此,为了确保在此期间的安全性和稳定性,控制的协调至关重要。前,对变速风速制冷剂存储单元的网络控制的研究集中于控制策略的分析和设计,包括控制策略。节电压和频率调整策略[1、2]。了充分利用和确保风能制冷储能单元的安全运行,采用等速恒速制冷单元的分层分段控制策略。现了变速。速和双馈恒定频率的最佳风特性曲线示于图4中。1.当风速控制阶段为高时,风能冷库单元的有功输出将保持标称功率不变,并且在参考值不变的情况下执行安全操作。时,根据风速调节俯仰角。句话说,当风速相等时,风力涡轮机的功率取决于风能的转换效率系数。
风速超过额定风速时,倾斜角必须过大,风扇的机械功率必须保持恒定,并且叶片的旋转速度不会改变。于风能具有不稳定因素,因此使用风能来改善系统与风力涡轮机之间的稳定性是主要问题。定的变速频率不仅可以改善风力涡轮机的运行条件,而且可以在一定范围内提高与电网连接后的电压稳定性。此,分析了并网双网双频双频风能储能单元的控制策略以及最优运行。能蓄冷单元根据风速分为两个阶段进行控制。先,通过参考叠加的概念来控制风冷存储单元的电气控制部分。时,它可以跟踪最大风能,恒定功率和高风速。
设计中,调节控件的大小会随时间变化,而不是保持标称电压。定控制的变化取决于控制目标和整个电网的运行状态,变化的程度主要取决于实际运行。本文中,为了优化操作以达到优化整个网络中无功功率的目的,将连接点的总线电压值连接到该单元的网络根据全网优化运行计划发布风机冷库,该电压用作风机冷库机组并网点的母线电压参考值。能。本的值由整数值修改。分层控制中,在接近初始设定值的时间范围内调节冷藏网络连接点的母线电压实时值与参考值之间的差异,以便确保连接到冷藏库网络的连接点的总线电压水平,并提高电压的稳定性。正常操作条件下,风冷装置的功率为0.98。压控制中的最后检查是检查连接到发电机转子绕组和风能冷库系统的逆变器。频器采用双向频率通量转换装置,其模型采用PWM控制的理想AC-DC转换形式。据变速和恒速双风能风能存储单元的分层分段控制原理,最大功率用于达到其无功功率控制能力,以便优化无功功率,并设计总体控制结构。文件没有考虑冷藏单元的位置对风速的影响,仅以风电场的进入系统为例。
台1.5mw恒速,变速,双功率风力涡轮机被配置为用于发电的制冷存储单元。个发电机的参数如下:转子的侧向电阻为0.0073 pu,定子的电阻为0.0076 pu,转子的泄漏电抗为0.0884 pu,电抗定子泄漏为0.128 pu,时间常数为7.10 s。
压器的比阻抗为0.105 pu,标称功率为1500 KW,空气密度为1.0 kg / m3。于网络上的冷风储能单元的运行,有两个方面的干扰,第一方面是系统侧干扰,其次是风干扰。文以系统某节点无功功率突变和风扰为例,对风能储能单元的关键节点和运行特性进行仿真分析。实例分析中,我们发现,当风速受到扰动时,逐渐增加的渐进风是扰动的主要形式。
句话说,随着风速增加,风能存储单元的有功功率增加(初始值为0.98)。此,有必要增加风能蓄冷单元的功率并在优化操作下保持母线电压的电压水平。于最佳的风能决定了风能冷库的有功输出,因此可以实现风能监控的最大控制目标和最大的能源利用在冷风轮机存储单元的分段控制中。时,由风冷存储单元的风速扰动引起的实际功率变化也将引起母线电压摆幅。此,本文提出的控制策略是有效的,不仅可以缓解由干扰引起的电压波动,而且可以优化电网电压的稳定性。上所述,该文献中提到的控制策略可以最大程度地提高恒速调速制冷储存装置无功功率的调节能力,并在提高制冷能力的同时实现恒速变速制冷储存。接到网络后电压的稳定性。化设备无功功率的操作。们不仅可以充分利用变速恒速双馈制冷机组的无功控制能力,还可以降低电网的无功功率,使其能够正常运行。字序调节无功功率,并在提高电压的同时优化运行。定性应该注意的是,冷库安装本文档中提到的控制策略适用于处于稳定工作范围内的风能制冷机组及其进入系统的“发潮”情况。
当系统电压处于紧急状态时,首先恢复电压,然后实施分段分段控制策略。
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