CN101970865B - 风力发电装置及其控制方法 - Google Patents

风力发电装置及其控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN101970865B
CN101970865B CN2009801016358A CN200980101635A CN101970865B CN 101970865 B CN101970865 B CN 101970865B CN 2009801016358 A CN2009801016358 A CN 2009801016358A CN 200980101635 A CN200980101635 A CN 200980101635A CN 101970865 B CN101970865 B CN 101970865B
Authority
CN
China
Prior art keywords
active power
command value
value
change
variance ratio
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN2009801016358A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101970865A (zh
Inventor
八杉明
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Mitsubishi Heavy Industries Ltd
Original Assignee
Mitsubishi Heavy Industries Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Mitsubishi Heavy Industries Ltd filed Critical Mitsubishi Heavy Industries Ltd
Publication of CN101970865A publication Critical patent/CN101970865A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101970865B publication Critical patent/CN101970865B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D7/00Controlling wind motors 
    • F03D7/02Controlling wind motors  the wind motors having rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor
    • F03D7/028Controlling wind motors  the wind motors having rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor controlling wind motor output power
    • F03D7/0284Controlling wind motors  the wind motors having rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor controlling wind motor output power in relation to the state of the electric grid
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D7/00Controlling wind motors 
    • F03D7/02Controlling wind motors  the wind motors having rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor
    • F03D7/04Automatic control; Regulation
    • F03D7/042Automatic control; Regulation by means of an electrical or electronic controller
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D7/00Controlling wind motors 
    • F03D7/02Controlling wind motors  the wind motors having rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor
    • F03D7/04Automatic control; Regulation
    • F03D7/042Automatic control; Regulation by means of an electrical or electronic controller
    • F03D7/048Automatic control; Regulation by means of an electrical or electronic controller controlling wind farms
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • H02J3/381Dispersed generators
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • H02J3/46Controlling of the sharing of output between the generators, converters, or transformers
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • H02J3/46Controlling of the sharing of output between the generators, converters, or transformers
    • H02J3/48Controlling the sharing of the in-phase component
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2270/00Control
    • F05B2270/10Purpose of the control system
    • F05B2270/103Purpose of the control system to affect the output of the engine
    • F05B2270/1033Power (if explicitly mentioned)
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2270/00Control
    • F05B2270/30Control parameters, e.g. input parameters
    • F05B2270/309Rate of change of parameters
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2270/00Control
    • F05B2270/30Control parameters, e.g. input parameters
    • F05B2270/335Output power or torque
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2270/00Control
    • F05B2270/30Control parameters, e.g. input parameters
    • F05B2270/337Electrical grid status parameters, e.g. voltage, frequency or power demand
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2300/00Systems for supplying or distributing electric power characterised by decentralized, dispersed, or local generation
    • H02J2300/20The dispersed energy generation being of renewable origin
    • H02J2300/28The renewable source being wind energy
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/76Power conversion electric or electronic aspects

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

本发明提供一种风力发电装置及其控制方法。以能够进行按照电力***要求的有效电力的控制为目的。从电力***侧接收到有效电力最大值的变更要求和新定义的有效电力最大值时,以规定的变化率以下的变化率使被设为额定值的有效电力指令值的最大值变化到新定义的有效电力的最大值。所述风力发电装置包括:检测与运行状态相关的参数的检测部(转子速度检测部)(50);指令值取得部(51),其根据与运行状态相关的参数与有效电力指令值对应的第一信息,取得与检测部(50)所检测出的运行状态参数对应的有效电力指令值;变更部,其在从电力***侧接收到有效电力的最大值的变更要求以及新定义的有效电力的最大值时,以规定变化率以下的变化率使被设定为额定值的第一信息的有效电力指令值变化到新定义的有效电力的最大值。

Description

风力发电装置及其控制方法
技术领域
本发明涉及一种风力发电装置及其控制方法。
背景技术
以往,例如,在与电力***关联运行的风力发电装置中,通过控制转子的转速和转子的励磁电流,来控制有效电力和无效电力,从而将这些有效电力以及无效电力提供给电力***。
另外,在专利文献1中公开了下列技术,即,检测电力***的频率数,然后为了使***频率数成为规定值而确定有效电力指令值,并根据该有效电力指令值来控制有效电力。
专利文献1:日本特开2004-44867号公报。
然而,如果转子的转速变动大,则有效电力随着该变动也发生大的变动。因此,例如,即使在电力***侧所要求的单位时间的有效电力量较少的情况下,也由于转子的转速变动大,而无法将有效电力调整至期望的值,从而相对于要求过剩的有效电力被提供给电力***,因此,例如会产生电压、频率数的变动等,从而对电力***的稳定化带来不良影响。
发明内容
本发明是为了解决上述问题而完成的,其目的在于提供一种能够供给对应于电力***要求的有效电力的风力发电装置及其控制方法。
根据本发明的第一方案的一种风力发电装置,在从电力***侧接收到有效电力的最大值的变更要求以及新定义的有效电力的最大值的情况下,以规定变化率以下的变化率使被设定为额定值的有效电力指令值的最大值变化到所述新定义的有效电力的最大值。
基于上述的结构,当从电力***侧取得有效电力最大值的变更要求以及新定义的有效电力的最大值的情况下,以规定的变化率以下的变化率使被设定为额定值的有效电力指令值的最大值变化到新定义的有效电力的最大值。
这样,由于以规定变化率以下的变化率使有效电力的最大值发生变化,例如通过将规定变化率设定为将电力***的电压值的变动或者频率变动抑制为规定值以下的变化率,从而能够防止被设为额定值的有效电力指令值的最大值发生急剧的变化,进而能够将电力***的频率数或者电力变动抑制到规定值以下。作为上述运行状态参数的一个例子,例如可以例举出转子转速以及转子的励磁电流等。
所述的风力发电装置还可以包括:检测部,其检测与运行状态相关的参数;指令值取得部,指令值取得部,其保持有第一信息,根据该第一信息取得与由所述检测部所检测出的所述运行状态参数相对应的有效电力指令值,在所述第一信息中与所述运行状态相关的参数和有效电力指令值相对应;变更部,其在从电力***侧接收到有效电力的最大值的变更要求以及新定义的有效电力的最大值的情况下,以所述规定变化率以下的变化率使被设定为额定值的所述第一信息的有效电力指令值的最大值变化到所述新定义的有效电力的最大值。
基于上述结构,指令值取得部具备使与所述运行状态相关的参数和有效电力指令值对应起来的第一信息,通过该指令值取得部从第一信息读出与运行状态对应的有效电力指令值,从而基于所读出的有效电力指令值进行有效电力的控制。另外,在从电力***侧接收到有效电力的最大值的变更要求以及新定义的有效电力的最大值的情况下,由变更部以规定的变化率以下的变化率使被设定为额定值的第一信息的有效电力指令值的最大值变化到所述新定义的有效电力的最大值。
上述风力发电装置的所述变更部可以通过将设定为额定值的有效电力指令值与所述新定义的有效电力的最大值的差值除以变更所需要的规定时间,而算出所述变化率,在所算出的该变化率为预先设定的所述规定的变化率以下的情况下采用算出的该变化率,在所算出的变化率超过预先设定的所述规定的变化率的情况下采用该规定的变化率。
通过以此种方式来确定变化率,能够使被设定为额定值的有效电力指令值缓慢地变化。由此,在第一信息转移的期间,能够防止有效电力发生急剧变化,从而能够减少基于有效电力最大值的变更而带给电力***的影响。
所述风力发电装置还可以具备多个第二信息,在该第二信息中与运行状态相关的参数和有效电力指令值相对应,且该有效电力指令值的最大值各不相同,在从电力***侧接收到有效电力的最大值的变更要求以及新定义的有效电力的最大值的情况下,使用所述有效电力指令值的最大值在额定有效电力值和所述新定义的有效电力的最大值之间的所述第二信息,从而阶段性地变更被设定为额定值的有效电力指令值。
这样一来,因为根据变更部所具有多个第二信息而变更有效电力的最大值,所以能够迅速地进行设定为额定值的有效电力指令值的变更。另外,因为根据有效电力的最大值的变更要求使被设定为额定值的有效电力指令值阶段性地变更为新定义的有效电力的最大值,所以例如通过以将电力***的电压值的变动或者频率数变动抑制到规定值以下的方式设置多个第二信息,从而能够防止有效电力指令值发生急剧变化,进而能够将电力***的频率数变动或者电力变动抑制到规定值以下。作为上述运行状态参数的一个例子,例如可以列举出转子转速以及转子的励磁电流等。
本发明的第二方案为一种风力发电厂,其具备多个风力发电装置,其中,所述多个风力发电装置中的至少一个为上述的风力发电装置。
本发明的第三方案是一种风力发电装置的控制方法,在从电力***侧接收到有效电力的最大值的变更要求以及新定义的有效电力的最大值的情况下,以规定的变化率以下的变化率使被设定为额定值的有效电力指令值变化到新定义的有效电力的最大值。
本发明的第四方案是一种风力发电厂的控制方法,该风力发电厂具备多个风力发电装置,其中,多个风力发电装置中的至少一个适用上述风力发电装置的控制方法。
根据本发明,能够起到进行与电力***的要求对应的有效电力的控制的效果。
附图说明
图1是示出根据本发明的一个实施方式的风力发电装置的一个例子的方框图;
图2是示出有效电力控制部的一个例子的功能方框图。
附图标记说明
1    风力发电装置
2    电力***
20   电力变换部
21   整流器控制部
27   有效电力控制部
50   转子速度检测部
51   指令值取得部
52   变更部
53   电力指令值运算器
具体实施方式
下面,将参照附图对根据本发明的发电装置及其控制方法的一个实施方式进行说明。
图1是示出风力发电装置所具备的发电机6及其周边结构的一个例子的框图。
如图1所示,风力发电装置1具备风车叶片4、齿轮5、发电机6、电力变更部20、整流器控制部21、叶片控制部22以及主控制部24。另外,发电机6与电力***2连接。并且,发电机6的转子通过齿轮5接合于风车转子(图示略)。
在发电机6的周边设有用于检测发电机6的转子速度的转子速度检测部(检测部)50。由转子速度检测部50所检测出的转子速度由后述的主控制部输出。
在本实施方式中,发电机(感应电机)6以其所产生的电力能够从定子线圈以及转子线圈双方向电力***2输出的方式构成。具体而言,对于发电机6,其定子线圈与电力***2连接,而其转子线圈通过电力变更部20与电力***2连接。
电力变更部20具备整流器14、DC总线15以及逆变器16,并将从转子线圈接收的交流电力变换为适合电力***2的频率的交流电力。整流器14将在转子线圈产生的交流电力变换为直流电力,然后将直流电力输出至DC总线15。逆变器16将从DC总线15接收的直流电力变换成频率与电力***2相同的交流电力,并输出该交流电力。
电力变更部20具有将从电力***2接收的交流电力变换为适合转子线圈的频率的交流电力的功能。在这种情况下,逆变器16将交流电力变更为直流电力,然后将直流电力输出到DC总线15。整流器14将从DC总线15接收的电流电力变更为适合转子线圈的频率的交流电力,从而将该交流电力供给于发电机6的转子线圈。
主控制部24具备有效电力控制部27。如图2所示,有效电力控制部27具备转子速度检测部50、指令值取得部51、变更部52、电力指令值运算器53。
转子速度检测部50将发电机6的转子速度作为风力发电装置1的运行状态的参数来检测,并输出至指令值取得部51。
如图2所示,指令值取得部51具有转子速度(运行状态参数)与供给于电力***2的有效电力的目标值(以下称为“有效电力指令值”)相对应的第一信息,然后使用该第一信息,从而取得与由转子速度检测部50所检测出的转子速度相对应的有效电力指令值,然后将该有效电力指令值向叶片控制部22以及电力指令值运算器53输出。在第一信息中,最大有效电力值被设为额定值P0,当转子速度进入到规定值以上的区域内时,额定值作为有效电力指令值被输出。
基于抑制电力变动或者提高瞬态稳定度等目的,变更部52在从电力***2侧接收到有效电力的最大值的变更要求的情况下,以规定变化率以下的变化率使指令值取得部51所参照的第一信息的有效电力指令值的最大值变化。例如,变更部52预先保持变化率的上限值a和使第一信息发生变化所需的时间T的信息,并在该范围内确定变化率。
具体而言,在将当前的有效电力的额定值设为P0、将新定义的有效电力的最大值设为P1的情况下,变更部52通过将有效电力额定值P0与新定义的有效电力的最大值P1的差值(P1-P0)除以变更所需要的时间T(例如5分)而算出变化率(b=(P1-PO)/T),如果算出的变化率b在预先设定的变化率的上限值a以下,则采用所算出的变化率b,如果算出的变化率b超过上限值a,则采用该上限值a。另外,变化率并不限于该例子,可以通过设计来任意对其进行设定。
另外,对于根据本实施方式的变更部52的变化率,作为变更所需的时间T采用了预先确定的规定时间(例如5分),但是并不限定于此。例如,变更部52在接收有效电力的最大值的变更要求的同时也接收到时间T’的情况下,对于变化率b的算出时间信息采用接收到的时间T’,变化率b通过b=(P1-P0)/T算出。进一步,所算出的变化率b为预先设定的规定变化率a以下的情况下,采用所算出的变化率b,而所算出的变化率b超过预先设定的规定变化率a的情况下,采用所规定的变化率a。这样,能够任意设定用于变更有效电力的最大值所花费的时间。
如果在变更部52变更第一信息的期间获得转子速度,则指令值取得部51从变更中途的第一信息中读取有效电力指令值并输出。
从指令值取得部51所输出的有效电力指令值被输入叶片控制部22,并且也被输入到电力指令值运算器53。
电力指令值运算器53根据从指令值取得部51输出的有效电力指令值和功率因数指令值,算出电力***2输出的无效电力指令值。在此,功率因数指令值是将电压和电流的相位差β[rad]的cosθ作为功率因数,并且控制为电力***所要求的功率因数的值。更具体而言,设U为电压的有效值、I为电流的有效值的情况下,视在功率以S=UI[VA]来表示、有效功率以P=UIcosθ[W]、无效功率以Q=UIsinθ[Var]来表示。这种情况下,众所周知,在视在功率S、有效功率P以及无效功率Q之间成立下述等式(1),并据此算出无效功率,将算出的无效功率作为无效功率指令值。
S2=P2+Q2(1)
电力指令值运算器53将无效电力指令值和从指令取得部所取得的有效电力指令值向整流器控制部21(参照图1)输出。
整流器控制部21根据从有效电力控制部27取得的有效电力指令值以及无效电力指令值生成PMW(Pulse Width Modulation:脉冲宽度调制器)信号,并将该PMW信号分别提供给整流器14以及逆变器16。由此,与从有效电力控制部27给予的有效电力指令值以及无效电力指令值对应的有效电力以及无效电力被提供给电力***2。
另外,叶片控制部22根据从主控制部24的有效电力控制部27所接收的有效电力指令值以及转子速度生成倾角指令值β*(pitch angle),为使该倾角指令值β*与实际的倾角β*相一致,对风车叶片4的倾角进行控制。
下面,对本实施方式的风力发电装置1的作用进行说明。
首先,风力发电装置1的转子速度以规定的时间间隔由转子速度检测部50来检测,该检测值被提供给主控制部24的有效电力控制部27。在有效电力控制部27中,由指令值取得部51从第一信息取得与转子速度相对应的有效电力指令值,而取得的有效电力指令值被给予叶片控制部22和电力指令值运算器53。
在叶片控制部22,求出与有效电力指令值对应的倾角指令值β*,根据该倾角指令值β*控制叶片倾角。另外,在电力指令值运算器53中,根据被输入的有效电力指令值和电力因数指令值算出无效电力指令值,并将指令值给予所述整流器控制部21。整流器控制部21根据被给予的有效电力指令值以及无效电力指令值控制电力变换部20。由此,将与有效电力指令值以及无效电力指令值对应的有效电力以及无效电力提供给电力***2。
在反复进行该种控制的情况下,当从电力***2侧接收到有效电力的最大值的变更要求以及新定义的有效电力的最大值P1时,由变更部52来变更第一信息,以使当前的第一信息的有效电力的额定值P0成为新定义的有效电力的最大值P1。
具体而言,变更部52根据规定的变化率使第一信息中的额定值P0逐渐变化为新定义的有效电力的最大值P1。然后,在该第一信息的转变期间,使用处于变化过程的第一信息,由指令值取得部51取得与转子速度检测部50所检测出的转子速度相对应的有效电力指令值,将所取得的有效电力指令值给予叶片控制部22与电力指令值运算器53。由此,能够避免有效电力指令值急剧增减,其结果是,能够使被提供给电力***2的有效电力量缓慢变化为新定义的有效电力的最大值。
并且,如果基于变更部52的第一信息的变更完毕,也就是说,如果第一信息的额定值达到新定义的有效电力的最大值P1,则以后到再度接收到有效电力的最大值的变更指令为止的期间,都进行基于变更后的第一信息的有效电力值的控制。
根据本实施方式的风力发电装置1及其控制方法,变更部52根据规定的变化率使被设定为额定值的第一信息的有效电力指令值的最大值逐渐变化为新定义的有效电力的最大值,因此,伴随着有效电力的最大值的变更要求,能够防止有效电力指令值发生急剧变更。其结果是,通过将规定的变化率设定为将电力***的电压值的变动或者频率数的变动抑制到规定值以下的变化率,从而能够防止被设定为额定值的有效电力指令值的最大值发生急剧的变化,进而能够将电力***的频率数变动或者电力变动抑制到规定值以下。
另外,在本实施方式中,转子速度检测部50(检测部)所检测出的运行状态参数作为转子的速度,但是并不限于此。例如,检测部所检测出的运行状态参数也可以是转子的励磁电流,从而代替转子的速度。
(变形例1)
此外,在本实施方式所涉及的变更部52以规定变化率以下的变化率来变更有效电力的最大值的情况下,根据变更前和变更后的有效电力最大值的差值(P0-P1)以及变更所需要花费的时间T来算出变化率b,从而以成为规定变化率a以下的变化率b来使其变化,但是并不限于此。例如,也可以预先设定成为规定的变化率a以下的变化率即每单位时间的有效电力的变化量,并根据该变化率改变有效电力的最大值。
(变形例2)
另外,在本实施方式中,由变更部52以预先设定的规定变化率以下的变化率使指令值取得部51所具有的第一信息的有效电力指令值的最大值变化为新定义的有效电力的最大值,但是并不限于此。例如,变更部52具有将有效电力指令值的最大值设定为与第一信息的额定值P0分别不同的值的多个第二信息,在从电力***侧接收到有效电力的最大值的变更要求的情况下,也可以使用这些多个第二信息使有效电力指令值逐渐变化。
例如,变更部52从多个第二信息中抽出有效电力指令值的最大值在第一信息的额定值到新定义的有效电力最大值之间的多个第二信息,在所抽出的第二信息中,可以采用从具有接近于额定值P0的有效电力指令值的最大值的第二信息到接近于新定义的有效电力的最大值的有效电力指令值的最大值的第二信息的顺序,来阶段性地变更有效电力指令值。
这样,变更部52预先具有的第二信息向指令值取得部51输出,指令值取得部51根据第二信息输出有效电力指令值。由此,能够将有效电力指令值快速地向电力指令值运算器53输出。
另外,本实施方式的变更部52在使设定为额定值的第一信息的有效电力指令值变化为新定义的有效电力的最大值的情况下,使变更前的有效电力指令值的最大值与最终新定义的有效电力的最大值一致即可,对于最大值以外的有效电力指令值的变更方法没有特别限制。例如,在第一信息如图2中的框图所示的情况下,可以不变更框图的形状而使该框图缩小,而使有效电力指令值的最大值与新定义的最大值相一致,或者也可以将有效电力指令值的最大值以外的有效电力指令值作变更前的第一信息的有效电力指令值而直接使用。另外,上述第一信息的特性的变更方法是以规定的算法来进行的。
另外,在本实施方式中,以框图示出了第一信息,但是第一信息并不限于此。具体而言,将运行状态参数和有效电力指令值对应起来即可,例如可以用公式、图表来提供。

Claims (7)

1.一种风力发电装置,其中,
在从电力***侧接收到有效电力的最大值的变更要求以及要求变更的有效电力的最大值的情况下,以规定变化率以下的变化率使被设定为额定值的有效电力指令值的最大值变化到所述要求变更的有效电力的最大值。
2.如权利要求1所述的风力发电装置,其包括:
检测部,其检测与运行状态相关的参数;
指令值取得部,其保持有第一信息,根据该第一信息取得与由所述检测部所检测出的所述运行状态参数相对应的有效电力指令值,在所述第一信息中与所述运行状态相关的参数和有效电力指令值相对应;
变更部,其在从电力***侧接收到有效电力的最大值的变更要求以及要求变更的有效电力的最大值的情况下,以所述规定变化率以下的变化率使被设定为额定值的所述第一信息的有效电力指令值的最大值变化到所述要求变更的有效电力的最大值。
3.如权利要求2所述的风力发电装置,其中,
所述变更部通过将设定为额定值的有效电力指令值与所述要求变更的有效电力的最大值的差值除以变更所需要的规定时间,而算出所述变化率,在所算出的该变化率为预先设定的所述规定的变化率以下的情况下采用算出的该变化率,在所算出的该变化率超过预先设定的所述规定的变化率的情况下采用该规定的变化率。
4.如权利要求1所述的风力发电装置,其中,
具备多个第二信息,在该第二信息中与运行状态相关的参数和有效电力指令值相对应,且该有效电力指令值的最大值各不相同,
在从电力***侧接收到有效电力的最大值的变更要求以及要求变更的有效电力的最大值的情况下,使用所述有效电力指令值的最大值在额定有效电力值和所述要求变更的有效电力的最大值之间的所述第二信息,从而阶段性地变更被设定为额定值的有效电力指令值。
5.一种风力发电厂,其具备多个风力发电装置,其中,
所述多个风力发电装置中的至少一个为权利要求1至4中任一项所述的风力发电装置。
6.一种风力发电装置的控制方法,其中,
在从电力***侧接收到有效电力的最大值的变更要求以及要求变更的有效电力的最大值的情况下,以规定的变化率以下的变化率使被设定为额定值的有效电力指令值的最大值变化到所述要求变更的有效电力的最大值。
7.一种风力发电厂的控制方法,该风力发电厂具备多个风力发电装置,其中,
多个风力发电装置中的至少一个适用权利要求6所述的风力发电装置的控制方法。
CN2009801016358A 2009-05-20 2009-05-20 风力发电装置及其控制方法 Active CN101970865B (zh)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2009/059261 WO2010134171A1 (ja) 2009-05-20 2009-05-20 風力発電装置及びその制御方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101970865A CN101970865A (zh) 2011-02-09
CN101970865B true CN101970865B (zh) 2013-11-06

Family

ID=43123516

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2009801016358A Active CN101970865B (zh) 2009-05-20 2009-05-20 风力发电装置及其控制方法

Country Status (8)

Country Link
US (1) US8355824B2 (zh)
EP (1) EP2434147B1 (zh)
JP (1) JP5156029B2 (zh)
KR (1) KR20110009072A (zh)
CN (1) CN101970865B (zh)
BR (1) BRPI0905744A2 (zh)
CA (1) CA2707921C (zh)
WO (1) WO2010134171A1 (zh)

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3918837B2 (ja) * 2004-08-06 2007-05-23 株式会社日立製作所 風力発電装置
DE102007026995C5 (de) * 2007-06-07 2017-03-30 Senvion Gmbh Drehzahlbestimmung
ES2327486B1 (es) * 2008-03-14 2010-07-14 Ingeteam Energy, S.A. Metodo de operacion de una turbina eolica para garantizar regulacion primaria o secundaria en una red electrica.
KR101038346B1 (ko) * 2010-06-23 2011-05-31 (주)해바람에너지 풍력발전기의 전기자 반작용을 이용한 전자식 제동장치
US8115330B2 (en) * 2010-06-29 2012-02-14 General Electric Company Wind turbine and method for operating a wind turbine
EP2603696B1 (en) * 2010-08-13 2015-04-08 Vestas Wind Systems A/S Wind-power production with reduced power fluctuations
KR101135284B1 (ko) * 2010-11-15 2012-04-12 (주)인텍에프에이 충전장치를 채용하고 무효전력 제어기능을 갖는 다중기능 전력변환 장치 및 방법
CA2741594A1 (en) * 2011-02-28 2012-08-28 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Wind turbine generator and method of controlling the same
EP2565442A1 (en) * 2011-09-05 2013-03-06 Siemens Aktiengesellschaft System and method for operating a wind turbine using adaptive reference variables
DK2752955T3 (en) * 2011-08-30 2018-01-08 Hitachi Ltd Power System Stabilization System
JP6019566B2 (ja) * 2011-11-17 2016-11-02 ソニー株式会社 電力管理装置および電力管理方法
EP2626555B1 (en) * 2012-02-08 2014-10-15 Siemens Aktiengesellschaft Method and arrangement for controlling a wind turbine using oscillation detection
EP2824322B1 (en) * 2012-03-08 2016-11-16 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Output control device and output control method for windmill
JP6081133B2 (ja) * 2012-10-16 2017-02-15 株式会社東芝 ウィンドファームの出力制御装置、方法、及びプログラム
US20160087432A1 (en) 2014-07-04 2016-03-24 Stefan Matan Local metering response to data aggregation in distributed grid node
US11063431B2 (en) 2014-07-04 2021-07-13 Apparent Labs Llc Hierarchical and distributed power grid control
US10879695B2 (en) 2014-07-04 2020-12-29 Apparent Labs, LLC Grid network gateway aggregation
CN104868487B (zh) * 2015-05-07 2017-08-29 国家电网公司 低频段抑制加强型抗反调电力***稳定方法
WO2017050338A1 (en) * 2015-09-22 2017-03-30 Vestas Wind Systems A/S Power output changes by ramping de-rated power output and de-rated rotor speed
CN109931217B (zh) * 2017-12-15 2020-05-12 新疆金风科技股份有限公司 风力发电机组停机控制方法及***
CN109973300B (zh) * 2017-12-27 2021-01-22 北京金风科创风电设备有限公司 风力发电机组功率控制方法及装置
CN110080944B (zh) * 2018-01-26 2021-09-24 通用电气公司 风力发电***及其控制方法

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4613762A (en) * 1984-12-11 1986-09-23 The United States Of America As Represented By The Secretary Of Agriculture Output responsive field control for wind-driven alternators and generators
NO20001641L (no) * 2000-03-29 2001-10-01 Abb Research Ltd Vindkraftanlegg
JP4045724B2 (ja) 2000-07-21 2008-02-13 株式会社日立製作所 電力変換器装置
JP2004260929A (ja) * 2003-02-26 2004-09-16 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd 風力発電出力安定化装置
JP3918837B2 (ja) * 2004-08-06 2007-05-23 株式会社日立製作所 風力発電装置
US8649911B2 (en) * 2005-06-03 2014-02-11 General Electric Company System and method for operating a wind farm under high wind speed conditions
US20070124025A1 (en) * 2005-11-29 2007-05-31 General Electric Company Windpark turbine control system and method for wind condition estimation and performance optimization
US7345373B2 (en) * 2005-11-29 2008-03-18 General Electric Company System and method for utility and wind turbine control
JP4738206B2 (ja) 2006-02-28 2011-08-03 三菱重工業株式会社 風力発電システム、及びその制御方法
JP4432938B2 (ja) * 2006-06-07 2010-03-17 富士電機システムズ株式会社 電力貯蔵装置を用いた電力安定化システム、その制御装置
JP4398440B2 (ja) 2006-06-19 2010-01-13 株式会社日立製作所 風力発電装置
JP2008011607A (ja) * 2006-06-28 2008-01-17 Hitachi Ltd 可変速風力発電システム
JP4386068B2 (ja) * 2006-12-18 2009-12-16 株式会社日立製作所 風力発電装置,風力発電装置の制御方法,制御装置
JP4796974B2 (ja) * 2007-01-26 2011-10-19 株式会社日立産機システム 風力発電装置と蓄電装置のハイブリッドシステム,風力発電システム,電力制御装置
JP2008211912A (ja) * 2007-02-26 2008-09-11 Central Res Inst Of Electric Power Ind 電力変換システムの制御方法並びにその制御方法を用いた電力変換システム
JP2009027766A (ja) 2007-07-17 2009-02-05 Ebara Densan Ltd 二重給電巻線型誘導発電機の電力変換装置
JP4885096B2 (ja) * 2007-09-11 2012-02-29 三菱重工業株式会社 風力発電システム、及びその制御方法

Also Published As

Publication number Publication date
KR20110009072A (ko) 2011-01-27
CA2707921A1 (en) 2010-11-20
BRPI0905744A2 (pt) 2015-07-14
EP2434147B1 (en) 2016-04-13
JPWO2010134171A1 (ja) 2012-11-08
US20110074152A1 (en) 2011-03-31
WO2010134171A1 (ja) 2010-11-25
EP2434147A4 (en) 2014-04-02
CA2707921C (en) 2013-10-29
CN101970865A (zh) 2011-02-09
US8355824B2 (en) 2013-01-15
JP5156029B2 (ja) 2013-03-06
EP2434147A1 (en) 2012-03-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101970865B (zh) 风力发电装置及其控制方法
EP2801139B1 (en) Method and apparatus for controlling a frequency converter
CN102064563B (zh) 用于在风力涡轮机中产生功率的方法及设备
CA2767998C (en) Bang-bang controller and control method for variable speed wind turbines during abnormal frequency conditions
EP2926002B1 (en) Power plant generation system, method for controlling wind turbine generators, power plant controller and wind turbine generator
US9859710B2 (en) Line impedance compensation system
CN105850000B (zh) 增加无功功率容量方法、风力发电厂和计算机可读存储介质
CN109361233B (zh) 双馈式可变速抽水蓄能电站输出功率动态过程建模方法
CN115313419B (zh) 一种基于构网型变流器的直驱风电***控制方法及***
CN108474349B (zh) 调整风力涡轮机取力器的方法
CN103023062B (zh) 用于操作发电和输电***的方法和***
De Kooning et al. Displacement of the maximum power point caused by losses in wind turbine systems
Sayed et al. Dynamic performance of wind turbine conversion system using PMSG-based wind simulator
CN107923368B (zh) 调整风力涡轮机取力器的方法
Azongha et al. Grid integration studies of a switched reluctance generator for future hardware-in-the-loop experiments
Teshager et al. Direct power control strategy based variable speed pumped storage system for the reduction of the wind power fluctuation impact on the grid stability
EP2605390A1 (en) Speed dependent switching frequency reduction in a wind power converter
Mossa Field orientation control of a wind driven dfig connected to the grid
EP2346133B1 (en) Converter device and method for converting electrical power
Boakye-Boateng et al. Real-time simulation of a Doubly-Fed Induction Generator based wind power system on eMEGASim® Digital Simulator
Qiao et al. The research and development platform for wind energy system used induction motor replacing wind turbine
Marhaba et al. Comparison of power fluctuation between Optislip and DFIG controlled wind turbines
Abuhashish et al. A Modified Model Predictive Speed Control Based on Sensorless Hybrid MPPT Algorithm in Wind Turbine Systems
Mohamed et al. Field orientation control of a wind driven DFIG connected to the grid
CN113364061A (zh) 风电场交流***无功功率调制方法、装置、终端及介质

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant