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公开(公告)号:CN110350554B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN201910634025.X
申请日:2019-07-12
Applicant: 东北电力大学 , 国网辽宁省电力有限公司 , 北京科东电力控制系统有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种基于混联结构的风储系统辅助电网一次调频控制方法,包括(1)采集电力系统的实际频率,计算当前系统的频率偏差;(2)建立风储系统模型,计算串行调频任务分量以及系统的切换时间;(3)根据系统的频率偏差,分别计算当前风电机组以及储能系统的出力,并将任务下达至风电机组和储能系统进行一次调频,当时间到达切换时间后,从串联调频为主变为并联调频为主的控制。串行调频任务分量通过对系统建模,利用遗传算法寻优获得。本发明能够在0.3s内基本达到系统调频需求出力,保证了调频效果;通过优化控制策略能够减少储能动作量,延长储能使用时间,提高了调频经济性。
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公开(公告)号:CN110417037B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN201910588654.3
申请日:2019-07-02
Applicant: 东北电力大学 , 国网辽宁省电力有限公司 , 北京科东电力控制系统有限责任公司
Abstract: 本发明属于光储领域,尤其涉及一种光储联合系统容量配置方法,包括:(1)建立指标;以及根据所建立的指标构建光储系统容量优化配置目标函数模型F,所述模型F以全寿命周期内经济性最优为目标;(2)建立控制策略,使光储联合系统根据指定策略运行,确保能够找到光储联合系统的最优配置;(3)遵循一定约束配置光储联合系统的容量,并实施如上所述控制策略,根据目标函数F,确定当F取最小值时唯一的光储联合系统配置。本发明在保证系统全寿命周期经济性最优的同时能够保证系统稳定运行,能为光储电站的建设提供指导。
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公开(公告)号:CN110336301B
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN201910584349.7
申请日:2019-07-01
Applicant: 东北电力大学 , 国网辽宁省电力有限公司 , 北京科东电力控制系统有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种基于混联结构的风储系统辅助电网一次调频的容量配置方法,包括以下步骤:(A)设置储能系统与风电机组在响应调频指令时采用混合运行模式,所述风储系统混合运行模式是指:将电力系统下发的调频任务分量分为两部分,分别以串行控制模式和并行控制模式进行调频响应;(B)考虑储能系统实际运行中各项约束条件,分析并设置储能系统容量需求。本发明通过建立风电机组与储能系统的混合运行模型,能够对具体一次调频问题进行储能系统容量的规划。本发明将传统容量配置问题模块化,不但简单易行,容易操作,而且能简化流程,运行速度快。同时能适用于各种场景可情况,泛用性高。
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公开(公告)号:CN110350554A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910634025.X
申请日:2019-07-12
Applicant: 东北电力大学 , 国网辽宁省电力有限公司 , 北京科东电力控制系统有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种基于混联结构的风储系统辅助电网一次调频控制方法,包括(1)采集电力系统的实际频率,计算当前系统的频率偏差;(2)建立风储系统模型,计算串行调频任务分量以及系统的切换时间;(3)根据系统的频率偏差,分别计算当前风电机组以及储能系统的出力,并将任务下达至风电机组和储能系统进行一次调频,当时间到达切换时间后,从串联调频为主变为并联调频为主的控制。串行调频任务分量通过对系统建模,利用遗传算法寻优获得。本发明能够在0.3s内基本达到系统调频需求出力,保证了调频效果;通过优化控制策略能够减少储能动作量,延长储能使用时间,提高了调频经济性。
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公开(公告)号:CN110336301A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910584349.7
申请日:2019-07-01
Applicant: 东北电力大学 , 国网辽宁省电力有限公司 , 北京科东电力控制系统有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种基于混联结构的风储系统辅助电网一次调频的容量配置方法,包括以下步骤:(A)设置储能系统与风电机组在响应调频指令时采用混合运行模式,所述风储系统混合运行模式是指:将电力系统下发的调频任务分量分为两部分,分别以串行控制模式和并行控制模式进行调频响应;(B)考虑储能系统实际运行中各项约束条件,分析并设置储能系统容量需求。本发明通过建立风电机组与储能系统的混合运行模型,能够对具体一次调频问题进行储能系统容量的规划。本发明将传统容量配置问题模块化,不但简单易行,容易操作,而且能简化流程,运行速度快。同时能适用于各种场景可情况,泛用性高。
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公开(公告)号:CN110417037A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910588654.3
申请日:2019-07-02
Applicant: 东北电力大学 , 国网辽宁省电力有限公司 , 北京科东电力控制系统有限责任公司
Abstract: 本发明属于光储领域,尤其涉及一种光储联合系统容量配置方法,包括:(1)建立指标;以及根据所建立的指标构建光储系统容量优化配置目标函数模型F,所述模型F以全寿命周期内经济性最优为目标;(2)建立控制策略,使光储联合系统根据指定策略运行,确保能够找到光储联合系统的最优配置;(3)遵循一定约束配置光储联合系统的容量,并实施如上所述控制策略,根据目标函数F,确定当F取最小值时唯一的光储联合系统配置。本发明在保证系统全寿命周期经济性最优的同时能够保证系统稳定运行,能为光储电站的建设提供指导。
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公开(公告)号:CN109586333B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN201811286069.X
申请日:2018-10-31
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司 , 东北电力大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国网辽宁省电力有限公司大连供电公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种风电功率波动特性的评价方法,包括如下步骤:S1、确定风电场的装机容量,并按照设定时间间隔获取风电场一个取样周期内各个时刻的风电场输出功率;S2、绘制风电输出功率持续曲线;S3、求解取样周期的风电场发出的总电量Ewind.∑;S4、根据步骤S1中获取的风电场输出功率求解风电场瞬时波动量ΔPw;S5、绘制风电场瞬时波动量持续曲线;S6、求解取样周期内的风电波动总量Ewave.∑;S7、定义风电波动因子为ηmark;S8、根据步骤S7的公式求解不同装机容量下的风电波动因子ηmark,通过比对不同装机容量下的风电波动因子ηmark来选出风电输出最稳定的情况下的装机容量;本发明具有方法科学合理,适用性强,效果佳,能够准确,简洁的对风电功率波动水平有直观的评价。
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公开(公告)号:CN109586333A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811286069.X
申请日:2018-10-31
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司 , 东北电力大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国网辽宁省电力有限公司大连供电公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种风电功率波动特性的评价方法,包括如下步骤:S1、确定风电场的装机容量,并按照设定时间间隔获取风电场一个取样周期内各个时刻的风电场输出功率;S2、绘制风电输出功率持续曲线;S3、求解取样周期的风电场发出的总电量Ewind.∑;S4、根据步骤S1中获取的风电场输出功率求解风电场瞬时波动量ΔPw;S5、绘制风电场瞬时波动量持续曲线;S6、求解取样周期内的风电波动总量Ewave.∑;S7、定义风电波动因子为ηmark;S8、根据步骤S7的公式求解不同装机容量下的风电波动因子ηmark,通过比对不同装机容量下的风电波动因子ηmark来选出风电输出最稳定的情况下的装机容量;本发明具有方法科学合理,适用性强,效果佳,能够准确,简洁的对风电功率波动水平有直观的评价。
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公开(公告)号:CN107070286B
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201710136973.1
申请日:2017-03-09
Applicant: 国家电网公司 , 东北电力大学 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司大连供电公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明是一种用于超级电容器储能系统变流器的控制方法,其特点是,包括分析超级电容器储能系统处于不同工作模式的能量分布状态、建立系统的数学模型、设计双向DC/DC变流器的控制策略和设计DC/AC电压源型变流器的控制策略等内容,采用双向DC/DC变换器和DC/AC电压源型变流器作为功率调整装置,实现对超级电容器储能系统功率吞吐和直流侧电压的控制。基于PSCAD/EMTDC软件搭建仿真系统,表明超级电容器储能系统能够实现对指定充放电功率准确快速的响应,直流侧电压工作稳定,工作效率高。
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公开(公告)号:CN109494784A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811194477.2
申请日:2018-10-15
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 东北电力大学
Abstract: 本发明涉及风力发电技术领域,是一种提高风电消纳的大容量储热系统优化控制方法。本发明包括以下步骤:目标函数的构建;电力系统约束;热负荷需求约束;复合储能系统约束;储热控制策略。本发明大容量电储热在储热控制方法下运行可以更好的消纳弃风功率,并利用弃风功率进行供热,降低了供热期燃煤机组对环境的污染;同时增加电负荷水平,为弃风消纳提供更多的上网空间并且降低热电机组出力,提高电力系统的灵活性。随着大规模储热式电锅炉的应用,制定合适的控制策略对于储热式电锅炉的进一步发展具有更加重要的意思。
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