[发明专利]基于多种分布式能源的微电网调频控制方法和装置在审

专利信息
申请号: 202110532631.8 申请日: 2021-05-17
公开(公告)号: CN113178877A 公开(公告)日: 2021-07-27
发明(设计)人: 雷小林;孙汉威;邓汉生;谢云秋;蓝镇勇;黄俊龙;付瑶;张捷;张桂连;丘文广;刘婕;卿坤亮;许峻宁;吴启宏;向颖 申请(专利权)人: 广东电网有限责任公司;广东电网有限责任公司韶关供电局
主分类号: H02J3/24 分类号: H02J3/24;H02J3/38
代理公司: 北京品源专利代理有限公司 11332 代理人: 孟金喆
地址: 510000 广东*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 基于 多种 分布式 能源 电网 调频 控制 方法 装置
【权利要求书】:

1.一种基于多种分布式能源的微电网调频控制方法,其特征在于,包括:

将多种所述分布式能源中至少部分种分布式能源确定为微电网协同调频控制的目标调频能源;

建立所述目标调频能源所包括的各所述分布式能源的对应的一次调频控制策略,其中所述一次调频控制策略包括所述分布式能源的输出有功功率增加量与所述分布式能源对应的单位调节功率系数、系统频率偏差的函数;

根据所述目标调频能源所包括的各所述分布式能源的一次调频控制策略确定目标调频能源的协同调频控制策略,其中所述协同调频控制策略为微电网的系统负荷增加量与系统总单位调节功率系数、所述系统频率偏差的函数;其中所述系统总单位调节功率系数为所述目标调频能源所包括的各所述分布式能源对应的单位调节功率系数之和;

根据所述微电网的系统频率偏差调节所述目标调频能源中至少一种所述分布式能源的单位调节功率因数,以使所述系统频率偏差小于设定偏差阈值。

2.根据权利要求1所述的基于多种分布式能源的微电网调频控制方法,其特征在于,多种所述分布式能源包括双馈风电机组;

所述将多种所述分布式能源中至少部分种分布式能源确定为微电网协同调频控制的目标调频能源,包括:

将所述双馈风电机组确定为微电网协同调频控制的目标调频能源;

所述建立所述目标调频能源所包括的各所述分布式能源的对应的一次调频控制策略,包括:

建立所述双馈风电机组对应的一次调频控制策略,其中所述双馈风电机组的一次调频控制策略为:

ΔPW=-KwΔf;

其中,ΔPW表示双馈风电机组的输出有功功率增加量,Kw表示双馈风电机组的单位调节功率系数,Δf表示系统频率偏差。

3.根据权利要求2所述的基于多种分布式能源的微电网调频控制方法,其特征在于,在建立所述双馈风电机组对应的一次调频控制策略之前,所述建立所述目标调频能源所包括的各所述分布式能源的对应的一次调频控制策略,还包括:

设定所述双馈风电机组参与系统一次调频备用容量,其中所述双馈风电机组参与系统一次调频备用容量根据以下公式得到:

ΔPm=0.5ρπR2V3(CpA-CpB);

其中,ρ表示空气的密度,V表示风机叶轮正面风速,S表示风机叶轮在旋转时转过面积,Cp(λ,β)表示风能利用系数,λ表示风机叶尖速比,β表示风机桨距角,CpA表示所述双馈风电机组在吸收风能过程中,将风能转换为机械输出有功功率的最大效率,CpB表示根据系统频率偏差得到的所述双馈风电机组在吸收风能过程中,将风能转换为机械输出有功功率的次最优效率。

4.根据权利要求3所述的基于多种分布式能源的微电网调频控制方法,其特征在于,在所述设定双馈风电机组参与系统一次调频备用容量之前,还包括:

根据所述双馈风电机组的实际转速与额定转速的偏差确定附加参考电磁转矩;

根据附加参考电磁转矩确定所述双馈风电机组在吸收风能过程中,将风能转换为机械输出有功功率的次最优效率。

5.根据权利要求1所述的基于多种分布式能源的微电网调频控制方法,其特征在于,多种所述分布式能源包括储能电源;

所述将多种所述分布式能源中至少部分种分布式能源确定为微电网协同调频控制的目标调频能源,包括:

将所述储能电源确定为微电网协同调频控制的目标调频能源;

所述建立所述目标调频能源所包括的各所述分布式能源的对应的一次调频控制策略,包括:

建立所述储能电源对应的一次调频控制策略,其中所述储能电源的一次调频控制策略为:

ΔPd=-KdΔf;

其中,ΔPd表示所述储能电源的输出有功功率增加量,Kd表示所述储能电源的单位调节功率系数,Δf表示系统频率偏差。

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