[发明专利]新能源自动控制策略分析方法与系统有效
| 申请号: | 202111029435.5 | 申请日: | 2021-09-03 |
| 公开(公告)号: | CN113765123B | 公开(公告)日: | 2023-09-19 |
| 发明(设计)人: | 李波;郑文杰;李世明;谭慧娟;卢建刚;林玥廷;庞涛;汤健东 | 申请(专利权)人: | 广东电网有限责任公司电力调度控制中心 |
| 主分类号: | H02J3/24 | 分类号: | H02J3/24;H02J3/28;H02J3/32;H02J3/48;H02J13/00;G06Q50/06 |
| 代理公司: | 北京律智知识产权代理有限公司 11438 | 代理人: | 陈槐萱 |
| 地址: | 510000 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 新能源 自动控制 策略 分析 方法 系统 | ||
1.一种新能源自动控制策略分析方法,其特征在于,包括如下步骤:
(1)从数据采集与监视控制模块中获取实时数据,所述实时数据包括储能站监控系统数据、电厂监控系统数据和SCADA系统实时量测数据;
(2)获取AGC系统控制区中常规机组信息与储能系统信息;
(3)根据发电系统当前参与AGC的控制场景、控制策略,以及所述实时数据,计算发电系统在所述控制场景及控制策略下常规机组调频指标和储能系统调频指标,其中,所述控制策略包括比例分担策略、优先排序策略和快慢速调节资源置换策略;
(4)根据常规机组信息与储能系统信息和常规机组调频指标和储能系统调频指标,选择发电系统控制模式并对发电系统控制对象进行控制,其中,对发电系统控制对象进行控制的控制模式包括当地模式、测试模式、暂停模式、自动模式、放电模式、充电模式、计划模式和基点模式;
(5)对各控制对象进行校核检查;
其中,对各控制对象进行校核检查包括防误校验、安全约束设置和SOC修正;所述SOC修正通过设置最低运行下限SOCmin、理想运行下限SOClow、理想运行上限SOChigh和最高运行上限SOCmax四个储能SOC门槛,依据所述四个储能SOC门槛将储能SOC运行区间划分为五个校正区间分别为SOC低限禁止区间、SOC低限预警区间、SOC理想运行区间、SOC高限预警区间、SOC高限禁止区间,依据SOC所在的校正区间选择执行储能调节上/下限修正方式;
其中,储能调节上限修正方式为:当SOC处于低限禁止区间时,调节上限为0,即不允许放电;当SOC处于低限预警区间时,调节上限与SOC理想下限偏离量呈比例关系,调节上限根据SOC与理想运行下限的偏离程度进行线性修正;当SOC处于其他区间时,调节上限即为额定放电功率;
表示t时刻储能站i的储能调节上限,表示储能站i的额定放电功率,SOCi(t)表示t时刻的储能站i的储能SOC,SOCmin,i表示储能站i的最低运行下限,SOClow,i表示储能站i的理想运行下限;
储能调节下限修正方式为:当储能SOC处于高限校正区间时,调节下限为0,即不允许充电;当储能SOC处于高限预警区间时,调节下限根据SOC与理想运行上限的偏离程度进行线性修正;当储能SOC低于理想运行上限时,调节下限为额定充电功率,负值表示功率由电网流向储能,即充电状态;
表示t时刻储能站i的储能调节下限,表示储能站i的额定充电功率,SOCmax,i表示储能站i的最高运行上限,SOChigh,i表示储能站i的理想运行上限。
2.如权利要求1所述的新能源自动控制策略分析方法,其特征在于,所述控制场景包括人工设点控制场景、频率控制场景、调峰控制场景、断面控制场景、协调控制场景和平滑控制场景。
3.如权利要求1所述的新能源自动控制策略分析方法,其特征在于,所述发电系统控制模式包括区域调节控制模式、人工设点控制模式、额定放电控制模式、额定充电控制模式和时段充放控制模式。
4.如权利要求1所述的新能源自动控制策略分析方法,其特征在于,所述防误校验包括有功量测有效性检验、远方信号有效性检验、计划值有效性检验,计划值限值范围检验、SOC量测有效性校验、SOC量测范围检验、储能独立和联合控制互锁检验、返回指令有效性检验、最大可充与最大可放有效性校验和暂停状态下功率闭锁检验。
5.如权利要求1所述的新能源自动控制策略分析方法,其特征在于,所述安全约束设置包括最大调节量约束设置、调节范围约束设置、站端增减闭锁设置、SOC增减闭锁设置、站端充放闭锁设置、SOC充放闭锁设置、断面约束设置、水火电ACE约束校验设置和CPS2指标偏差约束校验设置。
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