一种新能源电力系统频率稳定快速分析方法

    公开(公告)号:CN115085224B

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210995878.8

    申请日:2022-08-19

    IPC分类号: H02J3/24 H02J3/38

    摘要: 本发明公开了一种新能源电力系统频率稳定快速分析方法,首先,建立包括传统发电机组频率响应环节、风电场频率响应环节和光伏电站频率响应环节的新能源电力系统频率响应模型;其次,对新能源电力系统频率响应模型进行模型降维,得到低阶的新能源电力系统频率响应模型;最终,以低阶的新能源电力系统频率响应模型对频率稳定性进行分析,实现对新能源电力系统频率稳定性的快速评估。本发明充分考虑了新能源多调频资源的灵活控制潜质,可实现频率响应高维模型稳定性和动态特性的快速分析,对提高新能源电力系统运行稳定性具有深远意义。

    一种基于功率曲线动态匹配的电力系统辅助调频容量计算方法

    公开(公告)号:CN115189371A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210929380.1

    申请日:2022-08-03

    IPC分类号: H02J3/24

    摘要: 本发明公开了一种基于功率曲线动态匹配的电力系统辅助调频容量计算方法。首先,在日前调度阶段,新能源发电单元和用户单元负荷上报辅助电力系统调频意愿;其次,构建新能源和负荷功率预测曲线动态匹配模型,将各独立的新能源发电和用户负荷单元聚合,形成内部关联的运行主体;最后,计算各运行主体调频容量,根据各主体内新能源发电单元和用户单元负荷上报辅助电力系统调频意愿,计算新能源和负荷辅助调频容量。本发明兼顾提供辅助调频服务的新能源发电和负荷单元运行特性,实现对系统调频容量的优化分配,新能源和负荷动态聚合,优势互补,差异化建模降低整体调频容量配置,有利于提高新能源电力系统运行安全可靠性。

    一种新能源电力系统频率稳定快速分析方法

    公开(公告)号:CN115085224A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210995878.8

    申请日:2022-08-19

    IPC分类号: H02J3/24 H02J3/38

    摘要: 本发明公开了一种新能源电力系统频率稳定快速分析方法,首先,建立包括传统发电机组频率响应环节、风电场频率响应环节和光伏电站频率响应环节的新能源电力系统频率响应模型;其次,对新能源电力系统频率响应模型进行模型降维,得到低阶的新能源电力系统频率响应模型;最终,以低阶的新能源电力系统频率响应模型对频率稳定性进行分析,实现对新能源电力系统频率稳定性的快速评估。本发明充分考虑了新能源多调频资源的灵活控制潜质,可实现频率响应高维模型稳定性和动态特性的快速分析,对提高新能源电力系统运行稳定性具有深远意义。

    一种基于自适应滤波的风电场二次调频信号分配方法

    公开(公告)号:CN115036941A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210953825.X

    申请日:2022-08-10

    IPC分类号: H02J3/24 H02J3/46

    摘要: 本发明公开了一种基于自适应滤波的风电场二次调频信号分配方法。首先,采集风电场内风电机组运行风速、桨距角和转子转速,上发至风电场级中央控制器;然后,风电场级中央控制器根据各风电机组桨距角判断运行模式,包括:变转速和变桨距控制模式,计算风电场变转速和变桨距控制功率调节能力,修正区域控制偏差信号的滤波环节参数,在当前控制周期保持;最后,将区域控制偏差信号通过滤波环节进行分频,低频信号分配给处于变桨距控制模式的风电机组,高频信号分配给处于变转速控制模式的风电机组,重复上述流程。本发明兼顾风电机组变转速和变桨距控制特性,实现对系统二次调频指令信号的最优分配,有利于提高新能源电力系统运行安全可靠性。

    一种基于自适应滤波的风电场二次调频信号分配方法

    公开(公告)号:CN115036941B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210953825.X

    申请日:2022-08-10

    IPC分类号: H02J3/24 H02J3/46

    摘要: 本发明公开了一种基于自适应滤波的风电场二次调频信号分配方法。首先,采集风电场内风电机组运行风速、桨距角和转子转速,上发至风电场级中央控制器;然后,风电场级中央控制器根据各风电机组桨距角判断运行模式,包括:变转速和变桨距控制模式,计算风电场变转速和变桨距控制功率调节能力,修正区域控制偏差信号的滤波环节参数,在当前控制周期保持;最后,将区域控制偏差信号通过滤波环节进行分频,低频信号分配给处于变桨距控制模式的风电机组,高频信号分配给处于变转速控制模式的风电机组,重复上述流程。本发明兼顾风电机组变转速和变桨距控制特性,实现对系统二次调频指令信号的最优分配,有利于提高新能源电力系统运行安全可靠性。

    基于功率曲线动态匹配的电力系统辅助调频容量计算方法

    公开(公告)号:CN115189371B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202210929380.1

    申请日:2022-08-03

    IPC分类号: H02J3/24

    摘要: 本发明公开了一种基于功率曲线动态匹配的电力系统辅助调频容量计算方法。首先,在日前调度阶段,新能源发电单元和用户单元负荷上报辅助电力系统调频意愿;其次,构建新能源和负荷功率预测曲线动态匹配模型,将各独立的新能源发电和用户负荷单元聚合,形成内部关联的运行主体;最后,计算各运行主体调频容量,根据各主体内新能源发电单元和用户单元负荷上报辅助电力系统调频意愿,计算新能源和负荷辅助调频容量。本发明兼顾提供辅助调频服务的新能源发电和负荷单元运行特性,实现对系统调频容量的优化分配,新能源和负荷动态聚合,优势互补,差异化建模降低整体调频容量配置,有利于提高新能源电力系统运行安全可靠性。

    一种考虑风电参与调频的系统频率二次跌落事件预测方法

    公开(公告)号:CN115102193B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202210932460.2

    申请日:2022-08-04

    IPC分类号: H02J3/24 H02J3/38

    摘要: 本发明公开了一种考虑风电参与调频的系统频率二次跌落事件预测方法,包括步骤1:采集风电机组运行风速和并网点系统频率,读取控制周期内风电机组采取的调频方式;步骤2:实时判断步骤1采集的系统频率是否处于预设范围内,若否,则进行风电调频控制策略状态切换;步骤3:根据当前风电机组运行风速和所采取的调频方式,构建系统频率二次跌落事件预测模型,预测风电机组受扰动功率随时间变化和系统频率二次跌落起始阶段的冲击功率。本发明兼顾风电机组对一次和二次频率跌落的作用特性,实现对系统频率二次跌落事件的准确感知,有利于提高新能源电力系统运行安全可靠性。

    一种考虑风电参与调频的系统频率二次跌落事件预测方法

    公开(公告)号:CN115102193A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210932460.2

    申请日:2022-08-04

    IPC分类号: H02J3/24 H02J3/38

    摘要: 本发明公开了一种考虑风电参与调频的系统频率二次跌落事件预测方法,包括步骤1:采集风电机组运行风速和并网点系统频率,读取控制周期内风电机组采取的调频方式;步骤2:实时判断步骤1采集的系统频率是否处于预设范围内,若否,则进行风电调频控制策略状态切换;步骤3:根据当前风电机组运行风速和所采取的调频方式,构建系统频率二次跌落事件预测模型,预测风电机组受扰动功率随时间变化和系统频率二次跌落起始阶段的冲击功率。本发明兼顾风电机组对一次和二次频率跌落的作用特性,实现对系统频率二次跌落事件的准确感知,有利于提高新能源电力系统运行安全可靠性。