一种风电机组低电压穿越切换系统稳定性提升方法及系统

本发明涉及风力发电控制,尤其涉及一种风电机组低电压穿越切换系统稳定性提升方法及系统。
背景技术:
1、当前大规模风力发电经高压交/直流输电系统远距离输送至负荷中心,风电汇集送端系统与主网电气距离远,缺乏同步电源支撑,呈现显著的弱电网特征。近年来,在电网实际运行过程中观察到风电机组反复低电压穿越引发的并网点电压振荡现象,威胁电力系统安全稳定运行。
2、现有技术中基于pv特性的分析方法指出了风电机组功率控制策略的切换是风机反复低电压穿越引发电压振荡的诱因,但是该方法未考虑风机内部微分控制动态,也无法定量刻画该电压振荡现象与风机动态控制参数的关系,缺乏针对该切换系统的稳定性分析与提升方法。
技术实现思路
1、本发明提供一种风电机组低电压穿越切换系统稳定性提升方法及系统,用以解决现有风电机组低电压穿越切换系统稳定性不佳的问题。
2、本发明提供一种风电机组低电压穿越切换系统稳定性提升方法,包括:
3、获取风机切换系数相关参数,基于所述风机切换系数相关参数确定对风电机组低电压穿越切换系统稳定指标的影响规律;
4、基于所述影响规律通过全局灵敏度分析确定对风电机组低电压穿越切换系统稳定性影响超过设定阈值的敏感参数;
5、通过预设的粒子群优化算法对所述敏感参数进行调整,提升风电机组低电压穿越切换系统稳定性。
6、根据本发明提供的一种风电机组低电压穿越切换系统稳定性提升方法,所述获取风机切换系数相关参数,基于所述风机切换系数相关参数确定对风电机组低电压穿越切换系统稳定指标的影响规律,具体包括:
7、获取风机切换相关的电流内环控制比例系数、电流内环控制积分系数、动态无功电流比例系数、风机网侧变流器滤波电感系数和线路阻抗参数;
8、改变所述电流内环控制比例系数、电流内环控制积分系数、动态无功电流比例系数、风机网侧变流器滤波电感系数和线路阻抗参数的数值,计算对应的稳定指标,确定对风电机组低电压穿越切换系统稳定指标的影响规律。
9、根据本发明提供的一种风电机组低电压穿越切换系统稳定性提升方法,所述基于所述影响规律通过全局灵敏度分析确定对风电机组低电压穿越切换系统稳定性影响超过设定阈值的敏感参数,具体包括:
10、基于所述影响规律通过基于方差分解的全局灵敏度定量分析方法确定对风电机组低电压穿越切换系统稳定性影响的灵敏度指标;
11、基于所述灵敏度指标选取主效应系数和总效应系数作为预设的高维模型的输出的灵敏度,确定超过设定阈值的敏感参数。
12、根据本发明提供的一种风电机组低电压穿越切换系统稳定性提升方法,所述通过预设的粒子群优化算法对所述敏感参数进行调整,提升风电机组低电压穿越切换系统稳定性,具体包括:
13、通过预设的粒子群优化算法对粒子群随机初始化,计算初始粒子适应值;
14、判断所述初始粒子适应性达到设定的结束条件,则完成对敏感参数的调整。
15、根据本发明提供的一种风电机组低电压穿越切换系统稳定性提升方法,所述通过预设的粒子群优化算法对粒子群随机初始化,计算初始粒子适应值,包括:
16、在所述初始粒子适应值未满足结束条件的情况下,更新粒子速度和位置;
17、基于更新后的粒子速度和位置计算更新粒子适应值;
18、根据所述粒子适应值更新粒子历史最优位置;
19、基于所述粒子历史最优位置更新粒子全局最优位置,直至满足结束条件。
20、根据本发明提供的一种风电机组低电压穿越切换系统稳定性提升方法,所述通过预设的粒子群优化算法对所述敏感参数进行调整,提升风电机组低电压穿越切换系统稳定性,之后包括:
21、基于预设的电磁暂态仿真平台搭建风电并网系统,对风电机组低电压穿越切换系统稳定性提升状态进行仿真验证。
22、本发明还提供一种风电机组低电压穿越切换系统稳定性提升系统,所述系统包括:
23、规律分析模块,用于获取风机切换系数相关参数,基于所述风机切换系数相关参数确定对风电机组低电压穿越切换系统稳定指标的影响规律;
24、敏感参数选取模块,用于基于所述影响规律通过全局灵敏度分析确定对风电机组低电压穿越切换系统稳定性影响超过设定阈值的敏感参数;
25、稳定性提升模块,用于通过预设的粒子群优化算法对所述敏感参数进行调整,提升风电机组低电压穿越切换系统稳定性。
26、本发明还提供一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现如上述任一种所述风电机组低电压穿越切换系统稳定性提升方法。
27、本发明还提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现如上述任一种所述风电机组低电压穿越切换系统稳定性提升方法。
28、本发明还提供一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上述任一种所述风电机组低电压穿越切换系统稳定性提升方法。
29、本发明提供的一种风电机组低电压穿越切换系统稳定性提升方法及系统,通过确定风机切换系统相关参数变化对系统稳定指标的影响规律;结合全局灵敏度分析方法和粒子群优化算法,挖掘系统敏感参数并进行针对性优化,有效提升系统稳定性;经过仿真验证确定稳定性提升有效,实现风机动态参数调整有效地提升系统稳定性,抑制风机并网点电压振荡。
技术特征:
1.一种风电机组低电压穿越切换系统稳定性提升方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的风电机组低电压穿越切换系统稳定性提升方法,其特征在于,所述获取风机切换系数相关参数,基于所述风机切换系数相关参数确定对风电机组低电压穿越切换系统稳定指标的影响规律,具体包括:
3.根据权利要求1所述的风电机组低电压穿越切换系统稳定性提升方法,其特征在于,所述基于所述影响规律通过全局灵敏度分析确定对风电机组低电压穿越切换系统稳定性影响超过设定阈值的敏感参数,具体包括:
4.根据权利要求1所述的风电机组低电压穿越切换系统稳定性提升方法,其特征在于,所述通过预设的粒子群优化算法对所述敏感参数进行调整,提升风电机组低电压穿越切换系统稳定性,具体包括:
5.根据权利要求4所述的风电机组低电压穿越切换系统稳定性提升方法,其特征在于,所述通过预设的粒子群优化算法对粒子群随机初始化,计算初始粒子适应值,包括:
6.根据权利要求1所述的风电机组低电压穿越切换系统稳定性提升方法,其特征在于,所述通过预设的粒子群优化算法对所述敏感参数进行调整,提升风电机组低电压穿越切换系统稳定性,之后包括:
7.一种风电机组低电压穿越切换系统稳定性提升系统,其特征在于,所述系统包括:
8.一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现如权利要求1至6任一项所述风电机组低电压穿越切换系统稳定性提升方法。
9.一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至6任一项所述风电机组低电压穿越切换系统稳定性提升方法。
10.一种计算机程序产品,包括计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至6任一项所述风电机组低电压穿越切换系统稳定性提升方法。
技术总结
本发明提供一种风电机组低电压穿越切换系统稳定性提升方法及系统,包括:获取风机切换系数相关参数,基于所述风机切换系数相关参数确定对风电机组低电压穿越切换系统稳定指标的影响规律;基于所述影响规律通过全局灵敏度分析确定对风电机组低电压穿越切换系统稳定性影响超过设定阈值的敏感参数;通过预设的粒子群优化算法对所述敏感参数进行调整,提升风电机组低电压穿越切换系统稳定性。本发明解决了现有风电机组低电压穿越切换系统稳定性不佳的问题。
技术研发人员:赖启平,沈沉,李东晟,陈颖,黄少伟
受保护的技术使用者:清华大学
技术研发日:
技术公布日:2024/11/28
技术研发人员:赖启平,沈沉,李东晟,陈颖,黄少伟
技术所有人:清华大学
备 注:该技术已申请专利,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。
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