Tuuleparkide ebakindel analüüs ja kontroll

Tuuleenergia prognoosid Keskmise, pikaajalise, lühiajalise ja ülilühiajalise tuuleenergia ennustamise tehnoloogias teisendatakse tuuleenergia määramatus tuuleenergia prognoosivigade määramatuseks.Tuuleenergia prognoosimise täpsuse parandamine võib vähendada tuuleenergia ebakindluse mõju ning toetada ohutut töötamist ja majanduslikku ajakava pärast suuremahulist tuuleenergia võrku.Tuuleenergia prognoosimise täpsus on tihedalt seotud arvuliste ilmaennustuste ja ajalooliste andmete, eriti äärmuslike kliimaandmete kogumisega.Lisaks põhiandmete terviklikkuse ja tõhususe parandamisele on vaja kasutusele võtta ka kombineeritud ennustusmudel, millel on adaptiivne võime integreerida erinevaid täiustatud andmekaevetehnikaid, nagu statistilised klasteranalüüsi meetodid ja intelligentsed algoritmid.Seadus ennustusvigade vähendamiseks.Tuuleparkide igakülgne juhtimine tuulepargi juhitavuse ja reguleeritavuse parandamiseks võib aidata vähendada tuuleenergia ebakindluse mõju ning tuuleparkide (gruppide) töökindluse ja ökonoomsuse paranemine sõltub ka sensortehnoloogiast, sidetehnoloogiast, uutest mudelitest. , uued tüübid ja uued tüübid.Tuuleturbiinide, võrgu optimeerimise ja sõiduplaanide juhtimise tehnoloogia arendamine.Samas tuuleväljas saab jälgida tuuleenergia mudelit, paigutusasendit ja tuuleolusid.Grupis rakendatakse sama kontrollistrateegiat;koordineeritud ja kaasatud juhtimine masinarühmade vahel, et saavutada sujuv kontroll koguväljundvõimsuse üle;energia salvestamise ja muutujate tehnoloogia kasutamine võimsuse kõikumiste reguleerimiseks ja kontrollimiseks.Tuulepargi mittepingutamist mõjutab suuresti selle panus ja nende kahe kontrollimine vajab kooskõlastamist.Näiteks dünaamiliselt reguleerides rootori magnetahela amplituudi ja faasi, et koordineerida masina pinget ja väljundvõimsust, või varustada ühise juhtimisvõimega bipolaarse salvestusseadmega.Juhuslikud tegurid, nagu rikkeliini impedants, asümmeetriline koormus ja tuulekiiruse häired rikete ületamise tehnoloogias, põhjustavad pinge/voolu tasakaalustamatust ning lühisrikked võivad tuuleparkide pinge muutuda ebastabiilseks.Selleks, et tuulepargil oleks rikete ületamise võime, saab VSWT-d lisaks sammu juhtimisele ja panuseta kompenseerimisele juhtida ka inverteri või võrgupoolse trafo topoloogilise struktuuriga.VSWT juhitava töö toetamiseks, kui rikkepinge langeb 0,15pu-ni, tuleb lisada ActiveCrowbari vooluahel või energiasalvesti riistvara.Crowbari mõju on tihedalt seotud pingelanguse astme, tõkke takistuse suuruse ja väljumisajaga.Võime migreerida energiat ja energiat suure võimsusega energiasalvestustehnoloogia jaoks energia ja energia jaoks on oluline vahend tuuleenergia ebakindlusele reageerimiseks ja laialdase tähelepanu pälvimiseks.Praegu on energia salvestamise meetodid, mida saab samal ajal säästlikult pakkuda, veel ainult energia salvestamise vahendite pumpamine.Teiseks aku energia salvestamine ja suruõhu salvestamine, samas kui energiasalvestustehnoloogia, nagu hoorattad, ülijuhid ja superkondensaatorid, rakendamine piirdub osalemisega sageduse reguleerimises ja süsteemi stabiilsuse parandamises.Energiasalvestussüsteemi võimsuse reguleerimise režiim jaguneb kahte tüüpi: võimsuse jälgimine ja mittevõimsuse jälgimine.Energiasalvestite rakendamine suuremahuliste tuuleelektrivõrguga seotud probleemide põhiidee lahendamiseks ning ootab energiasalvestustehnoloogia laiaulatusliku rakendamise probleeme ja väljavaateid.Põhivõrgu planeerimisel arvestati tuuleparkide ja energiasalvestussüsteemide kooskõlastamist.Koormuse kadumise tõenäosusega mõõdetakse tuuleenergia ebakindluse riski süsteemi suurenemisele ning käsitletakse akuenergia salvestussüsteemi tööriski vähendamist.


Postitusaeg: 29. juuni 2023