基于调峰约束的电网接纳光伏最大容量的计算方法

    公开(公告)号:CN104701880A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201510085350.7

    申请日:2015-02-17

    IPC分类号: H02J3/38

    CPC分类号: Y02E10/563 H02J3/383 H02J3/46

    摘要: 本发明公开了一种基于调峰约束的电网接纳光伏最大容量的计算方法,步骤如下:(1)初始化研究地区光伏电站容量;(2)对步骤(1)获得的光伏出力数据进行分析;(3)采集当地负荷预测及常规机组数据;(4)计算光伏并网后电网所需的调频容量、电网下降调频容量和电网上升调频容量;(5)比较。本发明提出了基于天气状态分类的光伏出力分解方法,把光伏电站出力分解成某一类天气下的光伏电站典型时段出力和光伏短期出力波动,使光伏出力变得有律可寻。定量分析了光伏并网对电网调峰容量和电网调频容量的影响,并得到了电网接纳光伏电站最大容量的计算方法。本发明提供的方法简单快捷,能够快速得到某地区光伏接入的最大容量,避免出现光伏电站过度建设,出现大面积“弃光”现象。

    一种基于调峰约束的电网接纳光伏最大容量的计算方法

    公开(公告)号:CN104701880B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201510085350.7

    申请日:2015-02-17

    IPC分类号: H02J3/38

    CPC分类号: Y02E10/563

    摘要: 本发明公开了一种基于调峰约束的电网接纳光伏最大容量的计算方法,步骤如下:(1)初始化研究地区光伏电站容量;(2)对步骤(1)获得的光伏出力数据进行分析;(3)采集当地负荷预测及常规机组数据;(4)计算光伏并网后电网所需的调频容量、电网下降调频容量和电网上升调频容量;(5)比较。本发明提出了基于天气状态分类的光伏出力分解方法,把光伏电站出力分解成某一类天气下的光伏电站典型时段出力和光伏短期出力波动,使光伏出力变得有律可寻。定量分析了光伏并网对电网调峰容量和电网调频容量的影响,并得到了电网接纳光伏电站最大容量的计算方法。本发明提供的方法简单快捷,能够快速得到某地区光伏接入的最大容量,避免出现光伏电站过度建设,出现大面积“弃光”现象。

    一种利用原动机输出转矩控制发电机频率的方法

    公开(公告)号:CN104638650B

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201510017577.8

    申请日:2015-01-14

    IPC分类号: H02J3/04 H02P9/00

    摘要: 本发明公开了一种利用原动机输出转矩控制发电机频率的方法,步骤如下:A:计算各个机组的额定功率PGi的数值,设定各个机组的功率调节范围,并确定电网负荷的负荷调节效应系数KLD的数值;B:计算各个机组的扰动量ΔPi;C:计算各个机组单位调节功率KGi;D:根据系统的实时频率f与额定频率fN的差值Δf对各个机组分别进行PI运算得到各个机组的功率调整量ΔPGi,考虑电力负荷的调节效应,得到(ΔPGi?ΔPi)÷KLD=Δf(5);E:根据各个机组的转子运动方程式,结合步骤D中得到的式(5)得到各个机组的原动机的实时输出转矩TMi,将计算得到TMi作为各个机组的输入来控制系统的输出频率。本发明的调频控制方法简单可靠,能够实现电力系统调频的自动化,快速跟踪系统的频率变化,节约了人力成本,提高了电力系统的可靠性。

    一种利用原动机输出转矩控制发电机频率的方法

    公开(公告)号:CN104638650A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201510017577.8

    申请日:2015-01-14

    IPC分类号: H02J3/04 H02P9/00

    CPC分类号: H02J3/24 H02P9/04

    摘要: 本发明公开了一种利用原动机输出转矩控制发电机频率的方法,步骤如下:A:计算各个机组的额定功率PGi的数值,设定各个机组的功率调节范围,并确定电网负荷的负荷调节效应系数KLD的数值;B:计算各个机组的扰动量ΔPi;C:计算各个机组单位调节功率KGi;D:根据系统的实时频率f与额定频率fN的差值Δf对各个机组分别进行PI运算得到各个机组的功率调整量ΔPGi,考虑电力负荷的调节效应,得到(ΔPGi-ΔPi)÷KLD=Δf (5);E:根据各个机组的转子运动方程式,结合步骤D中得到的式(5)得到各个机组的原动机的实时输出转矩TMi,将计算得到TMi作为各个机组的输入来控制系统的输出频率。本发明的调频控制方法简单可靠,能够实现电力系统调频的自动化,快速跟踪系统的频率变化,节约了人力成本,提高了电力系统的可靠性。