RU2016107831A - Способ управления ветроэнергетическими установками - Google Patents
Способ управления ветроэнергетическими установками Download PDFInfo
- Publication number
- RU2016107831A RU2016107831A RU2016107831A RU2016107831A RU2016107831A RU 2016107831 A RU2016107831 A RU 2016107831A RU 2016107831 A RU2016107831 A RU 2016107831A RU 2016107831 A RU2016107831 A RU 2016107831A RU 2016107831 A RU2016107831 A RU 2016107831A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- power
- wind
- predicted
- wind speed
- center
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims 12
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims 8
- 230000007423 decrease Effects 0.000 claims 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J3/00—Circuit arrangements for AC mains or AC distribution networks
- H02J3/38—Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
- H02J3/381—Dispersed generators
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D9/00—Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
- F03D9/20—Wind motors characterised by the driven apparatus
- F03D9/25—Wind motors characterised by the driven apparatus the apparatus being an electrical generator
- F03D9/255—Wind motors characterised by the driven apparatus the apparatus being an electrical generator connected to electrical distribution networks; Arrangements therefor
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J3/00—Circuit arrangements for AC mains or AC distribution networks
- H02J3/38—Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
- H02J3/46—Controlling of the sharing of output between the generators, converters, or transformers
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02P—CONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
- H02P9/00—Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output
- H02P9/14—Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output by variation of field
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J2300/00—Systems for supplying or distributing electric power characterised by decentralized, dispersed, or local generation
- H02J2300/20—The dispersed energy generation being of renewable origin
- H02J2300/28—The renewable source being wind energy
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A30/00—Adapting or protecting infrastructure or their operation
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/72—Wind turbines with rotation axis in wind direction
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/76—Power conversion electric or electronic aspects
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
- Wind Motors (AREA)
- Remote Monitoring And Control Of Power-Distribution Networks (AREA)
- Control Of Eletrric Generators (AREA)
Claims (30)
1. Способ ввода электрической энергии в сеть электроснабжения посредством ветроэнергетической установки (100) или ветроэнергоцентра (112), причем
- ветроэнергетическая установка (100) или ветроэнергоцентр (112) преобразуют кинетическую энергию из ветра с переменной скоростью ветра в электрическую энергию,
- в зависимости от предсказания ветра прогнозируют скорость ветра и
- в зависимости от прогнозируемой скорости ветра вычисляют подлежащую вводу реактивную мощность в качестве прогнозируемой реактивной мощности (QP).
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что прогнозируемую реактивная мощность (QP) передают как параметр предсказания в центр сетевого управления, управляющий сетью электроснабжения.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что
- в зависимости от прогнозируемой скорости ветра может вычисляться подлежащая вводу активная мощность в качестве прогнозируемой активной мощности (Рр), и
- прогнозируемая реактивная мощность по величине больше, чем прогнозируемая активная мощность, если прогнозировалась скорость ветра, которая больше, чем средняя штормовая скорость ветра, которая находится между штормовой начальной скоростью ветра и штормовой конечной скоростью ветра, причем
- штормовая начальная скорость ветра обозначает скорость ветра, начиная с которой активная мощность снижается при дальнейшем увеличении скорости ветра, и
- штормовая конечная скорость ветра обозначает скорость ветра, при которой активная мощность больше не вводится в сеть электроснабжения.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что
- прогнозируемую реактивную мощность прогнозируют для временного интервала прогноза, и
- ветроэнергетическая установка (100) или ветроэнергоцентр (112) вводит прогнозируемую реактивную мощность позднее во временном интервале предсказания, как вычислено, даже если затем устанавливается скорость ветра, отклоняющаяся от прогнозируемой скорости ветра.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что вычисление прогнозируемой реактивной мощности и, возможно, передачу прогнозируемой реактивной мощности (Qр) в качестве параметра предсказания в центр сетевого управления осуществляют в том случае, если прогнозируемая скорость ветра больше, чем некоторая или соответственно упомянутая штормовая начальная скорость ветра.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что
- между некоторой или соответственно упомянутой штормовой начальной скоростью ветра и некоторой или соответственно упомянутой штормовой конечной скоростью ветра
- реактивную мощность регулируют с помощью функции реактивной мощности, которая определяет взаимосвязь между реактивной мощностью и скоростью ветра, причем функция реактивной мощности представляет собой
- полиномиальную функцию первого или второго порядка и/или
- функцию гистерезиса.
7. Способ по любому из пп. 1- 6, отличающийся тем, что предсказание ветра получают на основе информации по меньшей мере одной дополнительной ветроэнергетической установки (100) и/или по меньшей мере одного дополнительного ветроэнергоцентра (112).
8. Ветроэнергетическая установка (100) для ввода электрической энергии в сеть электроснабжения, выполненная с возможностью осуществления способа согласно любому из предыдущих пунктов.
9. Ветроэнергетическая установка (100) по п. 8, отличающаяся тем, что ветроэнергетическая установка (100)
- содержит генератор, который выполнен с возможностью генерации номинальной мощности генератора, и
- содержит устройство ввода энергии для выполнения ввода энергии, при этом блок ввода энергии выполнен с возможностью ввода максимального вводимого тока, который больше, чем вводимый ток для ввода номинальной мощности генератора.
10. Ветроэнергетическая установка (100) по п. 8 или 9, отличающаяся тем, что
устройство ввода энергии содержит множество блоков ввода энергии, в частности, силовых шкафов, и предусмотрено больше блоков ввода энергии или силовых шкафов, чем требуется для ввода мощности, вырабатываемой ветроэнергетической установкой, в частности, ее номинальной мощности.
11. Ветроэнергоцентр (112) для ввода электрической энергии в сеть электроснабжения, причем ветроэнергоцентр (112) выполнен таким образом, чтобы для ввода энергии применять способ по любому из пп. 1-6.
12. Ветроэнергоцентр по п. 11, отличающийся тем, что ветроэнергоцентр (112) содержит центральный блок управления для управления ветроэнергоцентром (112), и этапы способа для осуществления способа ввода энергии реализуются в центральном блоке управления.
13. Ветроэнергоцентр (112) по п. 11 или 12, отличающийся тем, что ветроэнергоцентр (112) выполнен с возможностью ввода большего тока, чем ток для ввода максимальной активной мощности, на которую рассчитан ветроэнергоцентр (112).
14. Ветроэнергоцентр (112) по п. 11, отличающийся тем, что он содержит одну или более ветроэнергетических установок (100) по любому из пп. 8-10, в частности, что все ветроэнергетические установки (100) ветроэнергоцентра (112) являются ветроэнергетическими установками (100) согласно любому из пп. 8-10.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE102013215396.1 | 2013-08-06 | ||
DE102013215396.1A DE102013215396A1 (de) | 2013-08-06 | 2013-08-06 | Verfahren zum Steuern von Windenergieanlagen |
PCT/EP2014/065143 WO2015018613A1 (de) | 2013-08-06 | 2014-07-15 | Verfahren zum steuern von windenergieanlagen |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2016107831A true RU2016107831A (ru) | 2017-09-14 |
RU2662238C2 RU2662238C2 (ru) | 2018-07-25 |
Family
ID=51177082
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016107831A RU2662238C2 (ru) | 2013-08-06 | 2014-07-15 | Способ управления ветроэнергетическими установками |
Country Status (20)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US10320315B2 (ru) |
EP (1) | EP3031115B1 (ru) |
JP (1) | JP6261739B2 (ru) |
KR (1) | KR101943588B1 (ru) |
CN (1) | CN105453368B (ru) |
AR (1) | AR097239A1 (ru) |
AU (1) | AU2014304830C1 (ru) |
BR (1) | BR112016002474A2 (ru) |
CA (1) | CA2919370C (ru) |
CL (1) | CL2016000275A1 (ru) |
DE (1) | DE102013215396A1 (ru) |
DK (1) | DK3031115T3 (ru) |
ES (1) | ES2765186T3 (ru) |
MX (1) | MX354936B (ru) |
NZ (1) | NZ716569A (ru) |
PT (1) | PT3031115T (ru) |
RU (1) | RU2662238C2 (ru) |
TW (1) | TWI543492B (ru) |
WO (1) | WO2015018613A1 (ru) |
ZA (1) | ZA201600503B (ru) |
Families Citing this family (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102013222452A1 (de) * | 2013-11-05 | 2015-05-07 | Wobben Properties Gmbh | Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage |
US9881108B2 (en) | 2015-05-29 | 2018-01-30 | One Energy Enterprises Llc | Method of evaluation wind flow based on conservation of momentum and variation in terrain |
DE102016105662A1 (de) | 2016-03-29 | 2017-10-05 | Wobben Properties Gmbh | Verfahren zum Einspeisen elektrischer Leistung in ein elektrisches Versorgungsnetz mit einem Windpark sowie Windpark |
DE102016106215A1 (de) | 2016-04-05 | 2017-10-05 | Wobben Properties Gmbh | Verfahren sowie Windenergieanlage zum Einspeisen elektrischer Leistung |
DE102016009413A1 (de) * | 2016-08-04 | 2018-02-08 | Senvion Gmbh | Verfahren zum Regeln der Blindleistungsabgabe eines Windparks sowie ein entsprechender Windpark |
DE102016125953A1 (de) | 2016-12-30 | 2018-07-05 | Wobben Properties Gmbh | Verfahren zum Betreiben eines Windparks |
TWI662423B (zh) * | 2017-02-06 | 2019-06-11 | 台灣電力股份有限公司 | 風力發電之預測顯示系統及方法 |
DE102017007132A1 (de) * | 2017-07-31 | 2019-01-31 | Senvion Gmbh | Bereitstellen von Regelleistung beim Betrieb einer regenerativen Stromerzeugungseinheit, insbesondere Windenergieanlage |
DE102018001763A1 (de) * | 2018-03-06 | 2019-09-12 | Senvion Gmbh | Verfahren und System zum Warten einer Windenergieanlage aus einer Gruppe von Windenergieanlagen |
CN108471137B (zh) * | 2018-04-17 | 2021-11-12 | 国电南京自动化股份有限公司 | 一种风功率预测中风速功率概率性映射方法 |
CN109103898B (zh) * | 2018-10-25 | 2020-07-21 | 国网湖南省电力有限公司 | 基于风电功率超短期预测误差的电力系统电压控制方法 |
Family Cites Families (22)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2001016783A (ja) * | 1999-06-28 | 2001-01-19 | Sowa Giken Service Kk | 自家用発電設備の逆潮流防止装置 |
US10135253B2 (en) * | 2000-12-29 | 2018-11-20 | Abb Schweiz Ag | System, method and computer program product for enhancing commercial value of electrical power produced from a renewable energy power production facility |
DE10136974A1 (de) | 2001-04-24 | 2002-11-21 | Aloys Wobben | Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage |
DK1433238T3 (en) | 2001-09-28 | 2017-08-21 | Wobben Properties Gmbh | Procedure for operating a wind farm |
US20090212563A1 (en) * | 2008-02-21 | 2009-08-27 | General Electric Company | System and method for improving performance of power constrained wind power plant |
AU2009265844B2 (en) * | 2008-06-30 | 2013-07-18 | Vestas Wind Systems A/S | Method and system for operating a wind power plant comprising a number of wind turbine generators |
US8096761B2 (en) * | 2008-10-16 | 2012-01-17 | General Electric Company | Blade pitch management method and system |
EP2251543B1 (en) * | 2009-05-14 | 2016-12-07 | ALSTOM Renewable Technologies | Method and system for predicting the occurrence of a wind gust at a wind turbine |
WO2011000825A2 (en) * | 2009-06-30 | 2011-01-06 | Vestas Wind Systems A/S | Method of calculating an electrical output of a wind power plant |
EA021216B1 (ru) | 2009-08-19 | 2015-04-30 | Скайтрон Энерджи Гмбх | Система и способ регулирования регенеративной установки для выработки электроэнергии |
DE102010006142A1 (de) * | 2010-01-29 | 2011-08-04 | ABE Kunze Betriebsführungs GmbH, 22885 | Energieportal |
JP2011229205A (ja) | 2010-04-15 | 2011-11-10 | Japan Wind Development Co Ltd | 蓄電池併設型自然エネルギー発電システムに用いる電力管理制御システム |
EP2381094B1 (en) | 2010-04-20 | 2013-08-14 | ABB Research Ltd. | Energy network and control thereof |
JP5571475B2 (ja) | 2010-06-21 | 2014-08-13 | 株式会社日立製作所 | 新エネルギー発電所群の制御システム、およびその制御方法 |
TW201231803A (en) | 2011-01-28 | 2012-08-01 | Eddy Yu-Lin Liu | Barrel-type wind turbine to cascade tornado-type wind turbine |
DE102011006670A1 (de) * | 2011-04-01 | 2012-10-04 | Aloys Wobben | Windenergieanlage und Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage |
WO2012171532A2 (en) * | 2011-06-14 | 2012-12-20 | Vestas Wind Systems A/S | Selective droop response control for a wind turbine power plant |
RU113615U1 (ru) | 2011-09-22 | 2012-02-20 | Открытое акционерное общество "Гипрогазцентр" | Автономная система бесперебойного электроснабжения, использующая возобновляемый источник энергии |
WO2013044923A1 (en) * | 2011-09-28 | 2013-04-04 | Vestas Wind Systems A/S | Multi bandwidth voltage controllers for a wind power plant |
US20130193766A1 (en) * | 2012-01-31 | 2013-08-01 | Atlantic Grid Operations A., Llc | Control and protection of a dc power grid |
US9048694B2 (en) * | 2012-02-01 | 2015-06-02 | Abb Research Ltd | DC connection scheme for windfarm with internal MVDC collection grid |
CN102801181A (zh) * | 2012-07-25 | 2012-11-28 | 山东电力集团公司烟台供电公司 | 一种基于直驱式风电机组风电场的功率协调控制方法 |
-
2013
- 2013-08-06 DE DE102013215396.1A patent/DE102013215396A1/de not_active Withdrawn
-
2014
- 2014-07-15 WO PCT/EP2014/065143 patent/WO2015018613A1/de active Application Filing
- 2014-07-15 JP JP2016532290A patent/JP6261739B2/ja active Active
- 2014-07-15 AU AU2014304830A patent/AU2014304830C1/de not_active Ceased
- 2014-07-15 KR KR1020167005917A patent/KR101943588B1/ko active Active
- 2014-07-15 US US14/909,703 patent/US10320315B2/en active Active
- 2014-07-15 MX MX2016001532A patent/MX354936B/es active IP Right Grant
- 2014-07-15 RU RU2016107831A patent/RU2662238C2/ru active
- 2014-07-15 PT PT147388599T patent/PT3031115T/pt unknown
- 2014-07-15 BR BR112016002474A patent/BR112016002474A2/pt active Search and Examination
- 2014-07-15 CN CN201480044838.9A patent/CN105453368B/zh active Active
- 2014-07-15 CA CA2919370A patent/CA2919370C/en active Active
- 2014-07-15 ES ES14738859T patent/ES2765186T3/es active Active
- 2014-07-15 EP EP14738859.9A patent/EP3031115B1/de active Active
- 2014-07-15 NZ NZ716569A patent/NZ716569A/en not_active IP Right Cessation
- 2014-07-15 DK DK14738859.9T patent/DK3031115T3/da active
- 2014-07-31 TW TW103126279A patent/TWI543492B/zh not_active IP Right Cessation
- 2014-08-05 AR ARP140102931A patent/AR097239A1/es active IP Right Grant
-
2016
- 2016-01-22 ZA ZA2016/00503A patent/ZA201600503B/en unknown
- 2016-02-03 CL CL2016000275A patent/CL2016000275A1/es unknown
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DE102013215396A1 (de) | 2015-02-12 |
AU2014304830B2 (en) | 2017-08-31 |
JP6261739B2 (ja) | 2018-01-17 |
AU2014304830A1 (en) | 2016-02-18 |
KR20160037239A (ko) | 2016-04-05 |
EP3031115A1 (de) | 2016-06-15 |
CL2016000275A1 (es) | 2016-08-19 |
WO2015018613A1 (de) | 2015-02-12 |
BR112016002474A2 (pt) | 2017-08-01 |
MX2016001532A (es) | 2016-06-10 |
AR097239A1 (es) | 2016-03-02 |
JP2016531540A (ja) | 2016-10-06 |
KR101943588B1 (ko) | 2019-01-30 |
MX354936B (es) | 2018-03-27 |
TWI543492B (zh) | 2016-07-21 |
ES2765186T3 (es) | 2020-06-08 |
TW201524075A (zh) | 2015-06-16 |
US10320315B2 (en) | 2019-06-11 |
US20160173017A1 (en) | 2016-06-16 |
ZA201600503B (en) | 2017-04-26 |
EP3031115B1 (de) | 2019-11-06 |
DK3031115T3 (da) | 2020-02-17 |
CN105453368A (zh) | 2016-03-30 |
AU2014304830C1 (en) | 2018-04-12 |
NZ716569A (en) | 2017-06-30 |
PT3031115T (pt) | 2020-02-14 |
CA2919370A1 (en) | 2015-02-12 |
CN105453368B (zh) | 2018-05-08 |
CA2919370C (en) | 2019-12-31 |
RU2662238C2 (ru) | 2018-07-25 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2016107831A (ru) | Способ управления ветроэнергетическими установками | |
WO2012171532A3 (en) | Selective droop response control for a wind turbine power plant | |
WO2013013174A3 (en) | Dispatchable renewable energy generation, control and storage facility | |
WO2013041443A3 (en) | Methods of controlling a combined plant including at least one generator and an energy store | |
Liu et al. | Recent advancement on technical requirements for grid integration of wind power | |
WO2014100415A3 (en) | System and method for energy distribution | |
PH12014500279B1 (en) | Method and system for controlling hydroelectric turbines | |
RU2015156049A (ru) | Способ подачи электрической мощности в сеть электроснабжения | |
DK2721710T3 (da) | Hybridgeneratorkraftværk, der anvender en kombination af tidstro genereringsindretninger og et energilagringssystem. | |
MX352403B (es) | Sistema de control de inercia para aerogeneradores. | |
WO2014173695A3 (de) | Verfahren zum einspeisen elektrischer leistung in ein elektrisches versorgungsnetz | |
EP2863285A3 (en) | Methods and systems for controlling an electric network | |
IN2015DN02455A (ru) | ||
BRPI0910436A2 (pt) | método para operação de uma instalação de energia eólica com uma máquina assíncrona duplamente alimentada e instalação de energia eólica com uma máquina assíncrona duplamente alimentada | |
WO2009112605A8 (es) | Metodo de operation de una turbina eolica para garantizar regulacion primaria o secundaria en una red electrica | |
RU2016121870A (ru) | Способ эксплуатации ветроэнергетической установки | |
CA2863830A1 (en) | Torque control for a wind turbine generator in case of fault | |
WO2014040600A3 (en) | Power plant control during a low voltage or a high voltage event | |
PH12019500218A1 (en) | Power generation system, power generation control device, power generation control method, and method for increasing interconnected power generation of power generation system | |
CN107171368A (zh) | 基于风电场功率控制的风力发电一次调频功能实现方法 | |
WO2014048675A3 (de) | Energiespeichersystem | |
Gomis-Bellmunt et al. | Maximum generation power evaluation of variable frequency offshore wind farms when connected to a single power converter | |
IN2014DE00773A (ru) | ||
RU2016107829A (ru) | Способ управления ветроэнергетическими установками | |
WO2013059236A3 (en) | Methods for using a carbon dioxide capture system as an operating reserve |