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公开(公告)号:CN113328429A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110447344.7
申请日:2021-04-25
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种并‑离网平滑切换与离网滚动优化调度方法、设备及介质,方法包括:以储能高倍率特性为约束条件,确定每次切负荷量最小限值;切负荷时,根据动态PQ控制调整从储能出力;基于储能高倍率特性约束条件与动态PQ控制确定并‑离网平滑切换策略;基于模型预测控制构建离网滚动调度模型,使用构建的离网滚动调度模型计算控制指令;利用低通滤波算法将离网滚动调度模型计算出的控制指令进行滤波,将高、低频分量分别分配给PQ储能和燃气机,最终完成离网滚动优化调度。本发明不但能保证切负荷过程中电压始终维持在较高水平并实现平滑过渡,而且可避免因燃气机爬坡约束而导致出力调整不及时的问题,提高离网稳定运行能力。
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公开(公告)号:CN112103955B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202010974491.5
申请日:2020-09-16
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种综合能源系统的电储能事故备用容量优化利用方法,包括:对电池生产园区的综合能源系统各设备分别构建能量模型;基于电池生产园区对综合能源系统的需求响应,以及电池生产园区的脱网风险,构建并网期望收益模型和脱网期望损失模型;其中电池生产园区的脱网风险,通过综合考虑非计划脱网的概率和重要负荷损失进行量化得到;综合并网期望收益和脱网期望损失,建立兼顾脱网风险与并网收益的综合能源系统优化调度模型;求解综合能源系统优化调度模型。本发明在兼顾脱网风险与并网收益的情况下,充分利用储能设备的事故容量,提高电池生产园区综合能源系统并网运行的经济性。
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公开(公告)号:CN113098029B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202110375493.7
申请日:2021-04-08
Abstract: 本发明提供了一种基于风电短期预测的风储联合调频控制方法,包括下列步骤:第一步、定义预测周期T、风电场调频偏差功率ΔP1、调频输出功率偏差幅值D、风储联合调频输出功率;第二步、通过调节储能输出功率△PB(t)来降低调频功率的偏差,将偏差控制在(-D,D)内;该策略根据未来一个预测周期内风速波动情况,提前修正当前时刻储能充放电行为,以便能改善风电预测周期内风速波动对调频能力的影响,提高风电调频稳定性。
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公开(公告)号:CN113098029A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110375493.7
申请日:2021-04-08
Abstract: 本发明提供了一种基于风电短期预测的风储联合调频控制方法,包括下列步骤:第一步、定义预测周期T、风电场调频偏差功率ΔP1、调频输出功率偏差幅值D、风储联合调频输出功率;第二步、通过调节储能输出功率△PB(t)来降低调频功率的偏差,将偏差控制在(-D,D)内;该策略根据未来一个预测周期内风速波动情况,提前修正当前时刻储能充放电行为,以便能改善风电预测周期内风速波动对调频能力的影响,提高风电调频稳定性。
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公开(公告)号:CN112103955A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010974491.5
申请日:2020-09-16
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种综合能源系统的电储能事故备用容量优化利用方法,包括:对电池生产园区的综合能源系统各设备分别构建能量模型;基于电池生产园区对综合能源系统的需求响应,以及电池生产园区的脱网风险,构建并网期望收益模型和脱网期望损失模型;其中电池生产园区的脱网风险,通过综合考虑非计划脱网的概率和重要负荷损失进行量化得到;综合并网期望收益和脱网期望损失,建立兼顾脱网风险与并网收益的综合能源系统优化调度模型;求解综合能源系统优化调度模型。本发明在兼顾脱网风险与并网收益的情况下,充分利用储能设备的事故容量,提高电池生产园区综合能源系统并网运行的经济性。
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公开(公告)号:CN113328429B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202110447344.7
申请日:2021-04-25
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种并‑离网平滑切换与离网滚动优化调度方法、设备及介质,方法包括:以储能高倍率特性为约束条件,确定每次切负荷量最小限值;切负荷时,根据动态PQ控制调整从储能出力;基于储能高倍率特性约束条件与动态PQ控制确定并‑离网平滑切换策略;基于模型预测控制构建离网滚动调度模型,使用构建的离网滚动调度模型计算控制指令;利用低通滤波算法将离网滚动调度模型计算出的控制指令进行滤波,将高、低频分量分别分配给PQ储能和燃气机,最终完成离网滚动优化调度。本发明不但能保证切负荷过程中电压始终维持在较高水平并实现平滑过渡,而且可避免因燃气机爬坡约束而导致出力调整不及时的问题,提高离网稳定运行能力。
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