储能电站参与电网一次调频深度控制及贡献力分析方法

    公开(公告)号:CN110571871B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN201910843879.9

    申请日:2019-09-06

    Abstract: 本发明公开的一种储能电站参与电网一次调频深度控制方法,将储能电站的并网逆变器等效成具有励磁控制和调速控制的同步电压源,储能电站采用同步机三阶模型的控制策略,根据电池储能电站的灵活性指标和静态频率特性,通过设定储能电站的调差系数σbattery%控制电池储能电站参与电网一次调频的调频深度。本发明还公开了储能电站参与电网调频的贡献力的计算方法。通过控制储能电站参与系统一次调频的调频深度,合理配置储能电站的额定功率、额定容量及爬坡速率将系统一次调频后的稳态频率稳定在合理范围内,提高了储能电站支撑新能源系统并网的频率稳定性和电压稳定性,定义贡献因子λ,分析电网系统中储能电站对调频的重要性。

    储能电站参与电网一次调频深度控制及贡献力分析方法

    公开(公告)号:CN110571871A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910843879.9

    申请日:2019-09-06

    Abstract: 本发明公开的一种储能电站参与电网一次调频深度控制方法,将储能电站的并网逆变器等效成具有励磁控制和调速控制的同步电压源,储能电站采用同步机三阶模型的控制策略,根据电池储能电站的灵活性指标和静态频率特性,通过设定储能电站的调差系数σbattery%控制电池储能电站参与电网一次调频的调频深度。本发明还公开了储能电站参与电网调频的贡献力的计算方法。通过控制储能电站参与系统一次调频的调频深度,合理配置储能电站的额定功率、额定容量及爬坡速率将系统一次调频后的稳态频率稳定在合理范围内,提高了储能电站支撑新能源系统并网的频率稳定性和电压稳定性,定义贡献因子λ,分析电网系统中储能电站对调频的重要性。

    一种考虑电网频率支撑需求的储能系统配置方法

    公开(公告)号:CN112421655B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202011178490.6

    申请日:2020-10-29

    Abstract: 本发明一种考虑电网频率支撑需求的储能系统配置方法,其特征是,主要内容包括系统最大功率增量的求取和储能配置两部分,涉及新能源并网技术领域,首先以频率变化率和频率偏差为限制条件,求取系统所能承受的最大功率增量;继而根据最大功率增量确定储能系统的输出功率与容量;最后在储能系统并网逆变器采用三阶主动支撑控制策略的基础上进行虚拟惯量的配置;该配置方法能够灵活支配储能系统的功率流放,有效解决高风电渗透下同步电网中惯量支撑和调频能力缺失的问题。

    考虑电网调频需求及动态频率分散性的储能系统配置方法

    公开(公告)号:CN113937797A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111133245.8

    申请日:2021-09-27

    Abstract: 本发明一种考虑电网调频需求及动态频率分散性的储能系统配置方法,其包括动态频率分散性的影响作用分析和储能系统的参数配置两部分,考虑了系统中动态频率的分散性对同步机组及储能系统ESS动态行为的影响,为储能系统的安装位置提供了参考,同时提高了储能系统ESS配置结果的准确性;定义了稳态恢复时间与振幅系数作为评价指标,完善了储能系统ESS并网逆变器中不同控制参数间调频性能的对比,优化了储能系统ESS的配置结果;该配置方法能够考虑到暂态过程中,各频率支撑机组响应的非同步性,有效提高储能系统参数配置的准确性。

    一种考虑电网频率支撑需求的储能系统配置方法

    公开(公告)号:CN112421655A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011178490.6

    申请日:2020-10-29

    Abstract: 本发明一种考虑电网频率支撑需求的储能系统配置方法,其特征是,主要内容包括系统最大功率增量的求取和储能配置两部分,涉及新能源并网技术领域,首先以频率变化率和频率偏差为限制条件,求取系统所能承受的最大功率增量;继而根据最大功率增量确定储能系统的输出功率与容量;最后在储能系统并网逆变器采用三阶主动支撑控制策略的基础上进行虚拟惯量的配置;该配置方法能够灵活支配储能系统的功率流放,有效解决高风电渗透下同步电网中惯量支撑和调频能力缺失的问题。

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