Neizvjesna analiza i kontrola vjetroelektrana

Predviđanja energije vjetra U srednjoročnoj, dugoročnoj, kratkoročnoj i ultra-kratkoročnoj tehnologiji predviđanja energije vjetra, nesigurnost energije vjetra se pretvara u nesigurnost grešaka u predviđanju snage vjetra.Poboljšanje tačnosti predviđanja energije vjetra može smanjiti utjecaj nesigurnosti energije vjetra i podržati siguran rad i ekonomično planiranje nakon velike vjetroelektrane.Preciznost predviđanja snage vjetra usko je povezana sa akumulacijom numeričke vremenske prognoze i historijskih podataka, posebno sa akumulacijom ekstremnih klimatskih podataka.Pored poboljšanja integriteta i efikasnosti osnovnih podataka, potrebno je usvojiti i kombinovani model predviđanja sa prilagodljivom sposobnošću za integraciju različitih naprednih tehnika rudarenja podataka, kao što su metode statističke analize klastera i inteligentni algoritmi.Zakon za smanjenje grešaka u predviđanju.Sveobuhvatna kontrola vjetroelektrana radi poboljšanja upravljivosti i prilagodljivosti vjetroelektrana može pomoći u smanjenju utjecaja nesigurnosti vjetroelektrane, a poboljšanje pouzdanosti i ekonomičnosti vjetroelektrana (grupa) također ovisi o senzorskoj tehnologiji, komunikacijskoj tehnologiji, novim modelima. , nove tipove i nove tipove.Napredak vjetroturbina, optimizacija mreže i tehnologija upravljanja rasporedom.U istom polju vjetra možete pratiti model snage vjetra, poziciju rasporeda i uvjete vjetra.U grupi je usvojena ista strategija kontrole;koordiniranu i doprinosenu kontrolu između grupa mašina kako bi se postigla glatka kontrola ukupne izlazne snage;koristeći tehnologiju skladištenja energije i varijabli za regulaciju i kontrolu fluktuacija snage.Na nenapor vjetroelektrane u velikoj mjeri utiče njen doprinos, a kontrola ova dva mora biti koordinirana.Na primjer, dinamičkim podešavanjem amplitude i faze magnetnog lanca rotora za koordinaciju napona i izlazne snage mašine, ili opremljen bipolarnim uređajem za skladištenje sa zajedničkim kontrolnim kapacitetom.Slučajni faktori kao što su impedansa linije kvara, asimetrično opterećenje i poremećaj brzine vjetra u tehnologiji ukrštanja kvarova će uzrokovati neravnotežu napona/struje, a kvarovi kratkog spoja mogu uzrokovati nestabilan napon vjetroelektrana.Kako bi vjetroelektrana imala mogućnost ukrštanja kvarova, osim korištenja regulacije nagiba i kompenzacije bez doprinosa, VSWT se može kontrolisati i inverterom, odnosno topološkom strukturom mrežnog transformatora.Da bi se podržao kontrolisani rad VSWT-a kada napon greške padne na 0,15pu, potrebno je dodati ActiveCrowbar kolo ili hardver za skladištenje energije.Efekat Crowbar-a je usko povezan sa stepenom pada napona, veličinom otpora barijere i vremenom izlaska.Sposobnost migracije snage i energije za tehnologiju skladištenja energije velikog kapaciteta za snagu i energiju je važno sredstvo da se odgovori na nesigurnost energije vjetra i privuče široka pažnja.Trenutno, metode skladištenja energije koje se istovremeno mogu ekonomično osigurati još uvijek su samo pumpanje za sredstva za skladištenje energije.Drugo, skladištenje energije u baterijama i skladištenje komprimovanog vazduha, dok je primena tehnologije skladištenja energije kao što su zamašnjaci, superprovodnici i superkondenzatori ograničena na učešće u regulaciji frekvencije i poboljšanju stabilnosti sistema.Način kontrole snage sistema za skladištenje energije podijeljen je u dva tipa: praćenje snage i praćenje bez napajanja.Primjena uređaja za pohranu energije za rješavanje osnovne ideje velikih problema vezanih uz vjetroelektranu, te se raduje problemima i perspektivama velike primjene tehnologije skladištenja energije.Koordinacija vjetroelektrana i sistema za skladištenje energije razmatrana je u planiranju prijenosnog sistema.Vjerovatnoća gubitka opterećenja se koristi za mjerenje rizika nesigurnosti energije vjetra na povećanje sistema i razmatra smanjenje operativnog rizika sistema za skladištenje energije baterija.


Vrijeme objave: Jun-29-2023