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公开(公告)号:CN113949135B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202111289657.0
申请日:2021-11-02
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供了一种储能SOC恢复控制方法,所述控制方法应用于电池储能调频系统中,与调频控制相结合,在调频死区内进行SOC恢复控制,且恢复过程中综合考虑维持频率在死区范围内。所述控制方法包括:在SOC恢复控制过程中,采用SOC下垂控制,其输出作为后级VSG功率参考指令;下垂系数是以Δf为变量的正弦函数,且根据储能工作状态,分为充电下垂系数和放电下垂系数。本发明较好的兼顾了调频效果与荷电状态维持效果,使得模型设计简单具有统一的设计规范且综合考虑了SOC和Δf在恢复功率指令中的耦合问题,有效提高了储能电池的使用寿命。
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公开(公告)号:CN115133554A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210835849.5
申请日:2022-07-15
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种基于双层约束的储能一次调频综合控制方法,属于储能调频技术领域,所述控制方法以调频死区为界,将储能参与调频过程分成两个控制阶段,若系统频率在调频死区外,采用自适应VSG控制,阻尼系数受储能SOC和频率偏差Δf双层约束,惯性系数受SOC和频率偏差变化率双层约束,以自适应储能出力以加快调频并防止储能SOC饱和或殆尽;若在调频死区内,采用调频恢复并联控制:当SOC在阈值内,采用自适应调频控制;当SOC超过阈值,采用自适应SOC恢复控制。调频恢复并联控制由下垂控制与VSG级联构成,其中下垂系数受SOC和Δf双层约束,既有效防止系统频率越限又能使储能SOC快速恢复到阈值内,为下次储能调频做准备。
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公开(公告)号:CN113949135A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111289657.0
申请日:2021-11-02
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供了一种储能SOC恢复控制方法,所述控制方法应用于电池储能调频系统中,与调频控制相结合,在调频死区内进行SOC恢复控制,且恢复过程中综合考虑维持频率在死区范围内。所述控制方法包括:在SOC恢复控制过程中,采用SOC下垂控制,其输出作为后级VSG功率参考指令;下垂系数是以Δf为变量的正弦函数,且根据储能工作状态,分为充电下垂系数和放电下垂系数。本发明较好的兼顾了调频效果与荷电状态维持效果,使得模型设计简单具有统一的设计规范且综合考虑了SOC和Δf在恢复功率指令中的耦合问题,有效提高了储能电池的使用寿命。
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公开(公告)号:CN113949077A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111249442.6
申请日:2021-10-26
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供了一种基于SOC正弦函数的储能一次调频控制方法,属于储能调频技术领域,包括以下步骤:计算储能系统中储能电池的当前时刻荷电状态值SOC;进行电网实际频率采样,通过电网实际频率与电网额定频率的频率差值判断储能系统工作状态;储能系统中储能逆变器采用VSG技术控制,其功率参考Pref由基于SOC正弦函数的频率下垂控制得出;根据VSG功率参考指令进行电网频率调节。本发明控制中采用基于SOC正弦函数的下垂系数,简化了下垂系数的设计,使得下垂系数曲线连续、光滑,同时采用此下垂系数可以较好的兼顾调频效果与荷电状态维持效果,使得此调频方法更具有优越性。
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公开(公告)号:CN113949077B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202111249442.6
申请日:2021-10-26
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供了一种基于SOC正弦函数的储能一次调频控制方法,属于储能调频技术领域,包括以下步骤:计算储能系统中储能电池的当前时刻荷电状态值SOC;进行电网实际频率采样,通过电网实际频率与电网额定频率的频率差值判断储能系统工作状态;储能系统中储能逆变器采用VSG技术控制,其功率参考Pref由基于SOC正弦函数的频率下垂控制得出;根据VSG功率参考指令进行电网频率调节。本发明控制中采用基于SOC正弦函数的下垂系数,简化了下垂系数的设计,使得下垂系数曲线连续、光滑,同时采用此下垂系数可以较好的兼顾调频效果与荷电状态维持效果,使得此调频方法更具有优越性。
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公开(公告)号:CN115133554B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202210835849.5
申请日:2022-07-15
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种基于双层约束的储能一次调频综合控制方法,属于储能调频技术领域,所述控制方法以调频死区为界,将储能参与调频过程分成两个控制阶段,若系统频率在调频死区外,采用自适应VSG控制,阻尼系数受储能SOC和频率偏差Δf双层约束,惯性系数受SOC和频率偏差变化率双层约束,以自适应储能出力以加快调频并防止储能SOC饱和或殆尽;若在调频死区内,采用调频恢复并联控制:当SOC在阈值内,采用自适应调频控制;当SOC超过阈值,采用自适应SOC恢复控制。调频恢复并联控制由下垂控制与VSG级联构成,其中下垂系数受SOC和Δf双层约束,既有效防止系统频率越限又能使储能SOC快速恢复到阈值内,为下次储能调频做准备。
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