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公开(公告)号:CN108376990B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN201810149306.1
申请日:2018-02-13
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 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 , 国家电网有限公司
摘要: 一种储能电站的控制方法及系统,包括:储能电站主智能体接收储能电站总功率需求,确定各储能单元区智能体的充放电功率参考值;并将所述充放电功率参考值下发至各储能单元区智能体;储能电站主智能体根据储能单元区智能体上传的充放电功率目标值和所述充放电功率参考值计算额外充放电功率;并将所述额外充放电功率下发至相应的储能单元区智能体。本发明提供的技术方案增加了系统的可控性和自我调节能力,具有跟踪发电计划控制功率输出的作用。
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公开(公告)号:CN111934572A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010610474.3
申请日:2020-06-29
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 东北大学 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种超大规模储能MMC变换器装置及储能控制方法,属于模块化多电平换流器技术领域。本发明装置,包括:多个桥臂,每个桥臂包括多个储能子模块和一个电感;所述多个储能子模块串联,并连接电感;每两个桥臂通过桥臂的电缆相连,作为一组一相子变换器;所述一相子变换器,包括三组,三组一相子变换器并联;所述储能子模块,包括:储能子模块正极、储能子模块负极、第一至第六IGBT、第一至第三电容、电感L1、光伏发电单元、锂电池组和二极管。本发明能有效减小电池组所需的端电压,电池组串联电池数量减少,从而提高了电池的可靠性,因为储能子模块中具备锂电池组,无需考虑电容电压平衡策略。
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公开(公告)号:CN110456191A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910677270.9
申请日:2019-07-25
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 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
IPC分类号: G01R31/00 , G01R31/385 , G01R31/387 , G06K9/62
摘要: 本发明公开了一种超大规模电池储能电站运行单元检测的方法及系统,其中方法包括:采集储能电池正常运行状态下电池容量衰减过程中的放电数据,将放电数据作为参考历史数据;采集储能总系统、储能子系统以及储能子系统所包含的储能单元的运行状态参数数据;构建储能总系统、储能子系统以及储能单元之间重要性的分析模型;分析储能子系统与储能总系统的相关程度,确定每个储能子系统的重要性因数;分析储能单元与储能子系统的相关程度,确定每个储能单元的重要性因数;分别选取出储能子系统与储能单元的重要性因数大于预设阈值的储能子系统与储能单元,分析储能子系统和储能单元的运行状态参数数据与参考历史数据的偏差。
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公开(公告)号:CN111934572B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202010610474.3
申请日:2020-06-29
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 东北大学 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种超大规模储能MMC变换器装置及储能控制方法,属于模块化多电平换流器技术领域。本发明装置,包括:多个桥臂,每个桥臂包括多个储能子模块和一个电感;所述多个储能子模块串联,并连接电感;每两个桥臂通过桥臂的电缆相连,作为一组一相子变换器;所述一相子变换器,包括三组,三组一相子变换器并联;所述储能子模块,包括:储能子模块正极、储能子模块负极、第一至第六IGBT、第一至第三电容、电感L1、光伏发电单元、锂电池组和二极管。本发明能有效减小电池组所需的端电压,电池组串联电池数量减少,从而提高了电池的可靠性,因为储能子模块中具备锂电池组,无需考虑电容电压平衡策略。
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公开(公告)号:CN110456191B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN201910677270.9
申请日:2019-07-25
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 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
IPC分类号: G01R31/00 , G01R31/385 , G01R31/387 , G06F18/2431
摘要: 本发明公开了一种超大规模电池储能电站运行单元检测的方法及系统,其中方法包括:采集储能电池正常运行状态下电池容量衰减过程中的放电数据,将放电数据作为参考历史数据;采集储能总系统、储能子系统以及储能子系统所包含的储能单元的运行状态参数数据;构建储能总系统、储能子系统以及储能单元之间重要性的分析模型;分析储能子系统与储能总系统的相关程度,确定每个储能子系统的重要性因数;分析储能单元与储能子系统的相关程度,确定每个储能单元的重要性因数;分别选取出储能子系统与储能单元的重要性因数大于预设阈值的储能子系统与储能单元,分析储能子系统和储能单元的运行状态参数数据与参考历史数据的偏差。
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公开(公告)号:CN113036843B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202110232968.7
申请日:2021-03-02
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J7/00
摘要: 本发明提供一种超大规模电池储能电站功率分配方法及系统,提高充放电效率,减少电能损耗;保证安全运行;减少启停次数,一定程度上延长电池使用寿命;所述方法包括,对超大规模电池储能电站中储能单元进行荷电状态排序;从荷电状态排序中依次选取对应数量的响应储能单元;根据储能单元之间的荷电状态均衡原则,将超大规模电池储能电站功率需求预分配给响应储能单元,得到各个响应储能单元的预分配功率;在分配功率执行周期内,选出预分配功率超出充放电功率基准的越限响应储能单元,并根据充放电功率基准调整分配功率;直至没有功率缺额或者每个响应储能单元均达到充放电功率基准,则完成超大规模电池储能电站功率分配。
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公开(公告)号:CN113036822B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202110232969.1
申请日:2021-03-02
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种风储协调控制方法、系统、设备及存储介质,所述风储协调控制方法包括:根据风储并网点频率得到风储并网参考有功功率;基于风储并网参考有功功率设置功率有限状态机;基于风电机组转速与储能机组荷电状态设置风储有限状态机;通过功率有限状态机和风储有限状态机计算风电机组与储能机组参考有功功率,并根据参考有功功率进行风储协调控制。本发明综合考虑风电机组转速与储能机组荷电状态,在响应系统频率变化的基础上降低风电机组失稳风险并实现储能机组优化管理。
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公开(公告)号:CN113036822A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110232969.1
申请日:2021-03-02
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种风储协调控制方法、系统、设备及存储介质,所述风储协调控制方法包括:根据风储并网点频率得到风储并网参考有功功率;基于风储并网参考有功功率设置功率有限状态机;基于风电机组转速与储能机组荷电状态设置风储有限状态机;通过功率有限状态机和风储有限状态机计算风电机组与储能机组参考有功功率,并根据参考有功功率进行风储协调控制。本发明综合考虑风电机组转速与储能机组荷电状态,在响应系统频率变化的基础上降低风电机组失稳风险并实现储能机组优化管理。
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公开(公告)号:CN113095374A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110304768.8
申请日:2021-03-22
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供新能源与超大规模储能联合电站出力特性分析方法及系统,该方法包括获取新能源与超大规模储能联合电站中新能源出力和储能系统运行数据,进行标准化处理;进行层次聚类分析;采用对获取的联合电站的时序数据进行层次聚类分析,对大量的特征数据向量进行逐层合并成簇,并生成典型特性运行及各自权重。能够从海量新能源与超大规模储能联合电站运行数据中提取具有代表性的运行特性结果,为保障年度、月度及日前等不同时序周期的电力电量平衡、机组出力与开停机计划制定等提供必要技术支撑,为储能电站能量管理与调控策略制定等提供依据,对电力系统中机组、储能系统、输电线路投资具有指导意义。
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公开(公告)号:CN113036843A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110232968.7
申请日:2021-03-02
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J7/00
摘要: 本发明提供一种超大规模电池储能电站功率分配方法及系统,提高充放电效率,减少电能损耗;保证安全运行;减少启停次数,一定程度上延长电池使用寿命;所述方法包括,对超大规模电池储能电站中储能单元进行荷电状态排序;从荷电状态排序中依次选取对应数量的响应储能单元;根据储能单元之间的荷电状态均衡原则,将超大规模电池储能电站功率需求预分配给响应储能单元,得到各个响应储能单元的预分配功率;在分配功率执行周期内,选出预分配功率超出充放电功率基准的越限响应储能单元,并根据充放电功率基准调整分配功率;直至没有功率缺额或者每个响应储能单元均达到充放电功率基准,则完成超大规模电池储能电站功率分配。
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