基于模型预测控制的储能系统二次调节策略

    公开(公告)号:CN108539798A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810349876.5

    申请日:2018-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于模型预测控制的储能系统二次调节策略。现有的频率、电压二次调节方案通常采用PI控制,在负荷波动时,频率无法稳定在基准频率值,且频率和电压的瞬态响应较慢。本发明采用的技术方案为:首先,推导储能系统的逆变器及其控制环节的状态空间模型,其次,建立角频率和电压的预测模型;然后经滚动优化和反馈校正,获得角频率和电压的控制变量,最后将角频率和电压的控制变量分别添加到有功功率/角频率,和无功功率/电压下垂控制上,实现频率恢复至基准值,和无功功率的精确比例分配。本发明具有较快的频率、电压瞬态响应,控制精度高,实用性强。

    基于模型预测控制的储能系统二次调节策略

    公开(公告)号:CN108539798B

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN201810349876.5

    申请日:2018-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于模型预测控制的储能系统二次调节策略。现有的频率、电压二次调节方案通常采用PI控制,在负荷波动时,频率无法稳定在基准频率值,且频率和电压的瞬态响应较慢。本发明采用的技术方案为:首先,推导储能系统的逆变器及其控制环节的状态空间模型,其次,建立角频率和电压的预测模型;然后经滚动优化和反馈校正,获得角频率和电压的控制变量,最后将角频率和电压的控制变量分别添加到有功功率/角频率,和无功功率/电压下垂控制上,实现频率恢复至基准值,和无功功率的精确比例分配。本发明具有较快的频率、电压瞬态响应,控制精度高,实用性强。

    一种考虑随机性的区域综合能源系统多目标潮流优化方法

    公开(公告)号:CN108565863A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810331642.8

    申请日:2018-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种考虑随机性的区域综合能源系统多目标潮流优化方法。传统的潮流优化方法无法适应区域综合能源系统中多能源系统及多类型负荷耦合的趋势。本发明采用的技术方案为:构建区域综合能源系统中配电系统、配气系统以及能源中心系统的数学模型;基于机会约束法构建多目标潮流优化数学模型,以最小化运行成本和气体排放量为目标函数,采用NSGA-II优化算法对多目标随机优化问题进行求解,获得考虑随机性的区域综合能源系统多目标日前潮流优化方案。本发明考虑了随机性对优化结果的影响,并讨论了不同随机变量条件下运行成本与气体排放量的变化,为ICES提供更为合理的调度方案。

    一种配微协同下风储联合调频控制方法及装置

    公开(公告)号:CN119742817A

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202411918637.9

    申请日:2024-12-25

    Abstract: 本说明提供一种配微协同下风储联合调频控制方法及装置,应用于微电网的调频控制器,包括:获取配电网频率,并在配电网频率的波动值达到极限值的情况下,计算微电网的微电网储能单元的荷电状态;切换微电网储能单元的充放电状态,并根据重新计算的荷电状态确定微电网储能单元的储能均衡度,并根据储能均衡度计算微电网储能单元和微电网风机的下垂控制系数;计算微电网储能单元参与调频的功率以及微电网风机参与调频的功率,并根据计算得到的参与调频的功率进行调频控制。本发明不仅可弥补储能均衡度偏高或偏低时导致的微电网中储能单元出力不足的缺陷,还可改善风机调频时的出力不稳定性,提升配微协同系统中的一次调频效果。

    电压-无功自适应优化控制方法、系统、设备及介质

    公开(公告)号:CN119010061B

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411479625.0

    申请日:2024-10-23

    Abstract: 本发明属于光伏逆变器技术领域,具体涉及电压‑无功自适应优化控制方法及系统、设备及介质。针对现有光伏系统中逆变器参与电压调节时,下垂系数固定不变或调整策略未考虑配电网运行状态及源荷波动,调压效果不理想的不足,本发明采用如下技术方案:电压‑无功自适应优化控制方法包括:进行一次调节,记录一次调节开始前后及过程中的各参数;进行二次调节;计算逆变器无功功率变化量;计算得到无功参考值;根据得到的无功参考值和并网点目标电压计算电压‑无功下垂系数,并根据新的下垂系数调整电压‑无功曲线,控制逆变器进行二次调节。本发明的有益效果是:电网下垂系数依然根据当前电压和电网运行情况改变,对电压越限抑制效果更加明显。

    电解制氢变流器主动参与微电网频率调节方法、系统、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN119070339B

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411560765.0

    申请日:2024-11-04

    Abstract: 本发明公开了一种电解制氢变流器主动参与微电网频率调节方法、系统、设备及存储介质。现有的一些方法没有考虑新能源制氢系统本身所具有的功率可调节性,导致新能源制氢系统不能有效地支持电网频率,影响了新能源制氢系统与电网的和谐并网。本发明采用的电解制氢变流器主动参与微电网频率调节方法为:实时监测微电网的频率变化,由频率变化确定频率偏差并根据频率偏差的大小,通过有功功率主动调节控制策略的一次调频模式调整电解制氢变流器的输出功率,使电解制氢变流器具备惯量、阻尼及调频特性,以此参与微电网的频率调节,实现频率的一次调节。本发明不仅可以提供暂态过程中的惯量阻尼支撑,还能在稳态时进行有效的频率调节。

    一种微电网群供电恢复路径选择及协同控制的方法

    公开(公告)号:CN115459347B

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202211241114.6

    申请日:2022-10-11

    Abstract: 本发明属于微电网群运行控制技术领域,公开一种微电网群供电恢复路径选择及协同控制的方法,通过各微电网群内部分布式电源采集本地电压电流信息,经下垂控制得到电压参考值;计算各微电网内部无功按容量均分和电压恢复所需的补偿量;然后计及拓扑切换过程中的冲击电流,明确各微电网群功率可调范围,对转供路径两端电压相角差、联络线稳态传输功率的比较选择引起波动最小转供路径;通过联络线两端微电网区域电压相角预同步实现原转供区域平滑并网。该方法能够实现微网群间拓扑动态变化过程中的控制,保证微网群供电电压幅值、频率和功率均分的实现,能够有效的选择合适的转供路径,降低拓扑切换过程中的暂态波动,提高了微电网群供电的可靠性。

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