Analyse incertaine et contrôle des parcs éoliens

Prédictions de l'énergie éolienne Dans la technologie de prévision de l'énergie éolienne à moyen, long terme, court terme et ultra court terme, l'incertitude de l'énergie éolienne est convertie en incertitude des erreurs de prévision de l'énergie éolienne.Améliorer la précision de la prévision de l'énergie éolienne peut réduire l'impact de l'incertitude de l'énergie éolienne et soutenir le fonctionnement sûr et la planification économique après le réseau éolien à grande échelle.La précision des prévisions de l'énergie éolienne est étroitement liée à l'accumulation de prévisions météorologiques numériques et de données historiques, en particulier l'accumulation de données climatiques extrêmes.En plus d'améliorer l'intégrité et l'efficacité des données de base, il est également nécessaire d'adopter un modèle de prédiction combiné avec une capacité adaptative pour intégrer diverses techniques avancées d'exploration de données, telles que des méthodes d'analyse de grappes statistiques et des algorithmes intelligents.Loi pour réduire les erreurs de prédiction.Un contrôle complet des parcs éoliens pour améliorer la contrôlabilité et l'adaptabilité du parc éolien peut aider à réduire l'impact de l'incertitude de l'énergie éolienne, et l'amélioration de la fiabilité et de l'économie des parcs éoliens (groupes) dépend également de la technologie des capteurs, de la technologie de communication, de nouveaux modèles , de nouveaux types et de nouveaux types.L'avancement des éoliennes, l'optimisation du réseau et la technologie de contrôle de la programmation.Dans le même champ de vent, vous pouvez suivre le modèle d'énergie éolienne, la position de disposition et les conditions de vent.La même stratégie de contrôle est adoptée dans le groupe ;contrôle coordonné et contribué entre les groupes de machines pour obtenir un contrôle en douceur de la puissance de sortie totale ;utilisant le stockage d'énergie et la technologie des variables pour réguler et contrôler les fluctuations de puissance.Le non-effort du parc éolien est fortement influencé par sa contribution, et le contrôle des deux doit être coordonné.Par exemple, en ajustant dynamiquement l'amplitude et la phase de la chaîne magnétique du rotor pour coordonner la tension et la puissance de sortie de la machine, ou équipée d'un dispositif de stockage bipolaire avec une capacité de contrôle conjointe.Des facteurs aléatoires tels que l'impédance de la ligne de défaillance, la charge asymétrique et la perturbation de la vitesse du vent de la technologie de franchissement de défauts entraîneront un déséquilibre tension/courant, et les défauts de court-circuit peuvent rendre la tension des parcs éoliens instable.Afin de rendre le parc éolien capable de traverser les défauts, en plus d'utiliser le contrôle du pas et la compensation de non-contribution, le VSWT peut également être contrôlé par l'onduleur ou la structure topologique du transformateur côté réseau.Afin de prendre en charge le fonctionnement contrôlable de VSWT lorsque la tension de défaut tombe à 0,15 pu, le circuit ActiveCrowbar ou le matériel de stockage d'énergie doit être ajouté.L'effet de Crowbar est étroitement lié au degré de chute de tension, à la taille de la résistance de la barrière et au temps de sortie.La capacité de migrer la puissance et l'énergie vers une technologie de stockage d'énergie à grande capacité pour la puissance et l'énergie est un moyen important de répondre à l'incertitude de l'énergie éolienne et d'attirer une large attention.A l'heure actuelle, les procédés de stockage d'énergie qui peuvent être fournis de manière économique en même temps ne sont encore que du pompage pour des moyens de stockage d'énergie.Deuxièmement, le stockage d'énergie par batterie et le stockage d'air comprimé, tandis que l'application de technologies de stockage d'énergie telles que les volants d'inertie, les supraconducteurs et les supercondensateurs se limite à participer à la régulation de fréquence et à l'amélioration de la stabilité du système.Le mode de contrôle de puissance du système de stockage d'énergie est divisé en deux types : le suivi de puissance et le suivi de non-puissance.L'application de dispositifs de stockage d'énergie pour résoudre l'idée de base des problèmes connectés au réseau éolien à grande échelle, et attend avec impatience les problèmes et les perspectives d'application à grande échelle de la technologie de stockage d'énergie.La coordination des parcs éoliens et des systèmes de stockage d'énergie a été prise en compte dans la planification du réseau de transport.La probabilité de perte de charge est utilisée pour mesurer le risque d'incertitude de l'énergie éolienne à l'augmentation du système, et traite de la réduction du risque de fonctionnement du système de stockage d'énergie par batterie.


Heure de publication : 29 juin 2023