CN107705216A - 基于光伏电站并网点关口表对电站数据递推误差的修正方法 - Google Patents

基于光伏电站并网点关口表对电站数据递推误差的修正方法 Download PDF

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CN107705216A CN201710647467.9A CN201710647467A CN107705216A CN 107705216 A CN107705216 A CN 107705216A CN 201710647467 A CN201710647467 A CN 201710647467A CN 107705216 A CN107705216 A CN 107705216A
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Abstract

一种基于光伏电站并网点关口表对电站数据递推误差的修正方法,其特征在于,所述的修正方法通过建立不同的函数关系式,以光伏电站并网点绝对精度0.2%级关口表为标准,依据函数关系式,对电站监控系统采集到的光伏电站变压器测控数据进行偏差修正,再以变压器测控数据的偏差修正值为标准,对采集到的逆变器数据进行偏差修正,再以逆变器数据的偏差修正值为标准,对采集到的光伏电站汇流箱数据进行偏差修正,以此类推,直至辐照表的输出数据逐层进行误差倒置分析及递推修正。

Description

基于光伏电站并网点关口表对电站数据递推误差的修正方法
技术领域
本发明涉及一种太阳能光伏发电系统电站数据误差修正方法。
背景技术
随着光伏的快速发展,电站智能化监控的引入,大大提升了电站安全、科学管理、维护 的水平,以及电站发电效率。通过互联网远程数据监控、大数据分析又使光伏电站管理精益 求精,这一切都是由大量现场数据的可靠性、真实性、准确性作支撑的。然而现实与电站智 能化初衷相距很大,如对同一物理量,两台设备反映数值相差较大:
1.在光伏电站逆变器输入端电流应与对应连接的汇流箱输出电流之和相等,而现实这最 大偏差可达到15%,占光伏电站相当大的比例,此类数据在数据分析中为无效数据,为此必 须进行后分析修正处理。出现偏差的原因主要是一些厂家的设备硬件保障及校对精度方法存 在着问题,如逆变器输入端精度一般都不到0.5级,而且没有校准基准点,校准方法采用没 有经过精度校准的普通万用表校准。而汇流箱由于工艺简单,很多非行业劳动密集型厂家涉 足,尤甚者没有精度概念,竟然将分辨率为精度提供给用户,测试方法将无从谈起;
2.电站逆变器发电量之和应与电站并网点关口表发电量数据近似相等,而实际数据最大 相差可达5%,如关口表由电网公司校对检验合格,才允许安装,精度为0.2级。而逆变器 则厂家自行校准,其输出精度有的连1.0级都无法保证;
3.辐照表是测量太阳的辐照强度的一种测量设备表,可反应太阳每一时刻的辐照强度, 该辐照强度是衡量光伏方阵的发电量及效率的依据,依据辐照表辐照值,可计算出光伏组件 的发电量。而通过第一级汇流箱监测数据,得到的发电数与计算值偏差很大,原因是由于辐 照表测量精度为5级,反映到光伏组件上的输出功率为W/m2,当最大误差为5%时,光伏组 件输出功率1000W就有50W的偏差,相当于950W~1050W输出。而光伏组串输出参数是 通过汇流箱设备采集,由于成本及利益关系,采用的廉价传感器精度很低,有的厂家采用分 辨率为精度,蒙骗用户。而汇流箱的电压、电流采用没经定期校准对的万用表相对精度为基 准校准。如采用为1.0%级精度监测汇流箱数据时,同样的光伏组件输出功率1000W就有10W 的偏差,相当于990W~1010W输出,如辐照度采集为正偏差时,汇流箱采集为负偏差时, 则最大误差为60W。更重要的是在电站监控系统分析评估时,对两台上下关联设备同一点采 集物理量,两组采集数据不同时,无从下手。
由于数据的不统一、不准确,导致电站数据不规范分析无法进行,由此电站智能化监控 形同虚设,造成资源极大的损失。
基于上述现象,如对现有电站采用更换硬件设备解决现上述问题,一是投资大时间长, 二是费用高,相当于新建电站,不现实。由此本发明提出一种“基于光伏电站关口表数据对 电站数据递推偏差修正方法”。
发明内容
本发明的目的是克服现有方法的缺点,提出一种基于光伏电站关口表对电站数据递推误 差修正方法。本发明利用现有电站监控系统通过建立不同的函数关系式,并依据该函数关系 式,以光伏电站并网点绝对精度0.2%级关口表为标准,对电站监控系统采集到的光伏电站 变压器测控数据进行偏差修正,再以变压器测控数据的偏差修正值为标准,对采集到的逆变 器数据进行偏差修正。以此类推,再以逆变器数据的偏差修正值为标准,对采集到的光伏电 站汇流箱数据进行偏差修正,以此类推,直至辐照表的输出数据逐层进行误差倒置分析及递 推修正,实现电站设备每一时刻运行状态的真实、精准监控,对运维管理、数据挖掘、大数 据分析的准确性和有效性提供保障。
本发明可以提高数据精度,满足智能电站的要求,并且见效快、成本低。
应用本发明的所述光伏电站是由发电端的光伏组串、汇集光伏组串输出电流的汇流箱、 逆变器、升压输出的变压器、辐照表及电站监控系统组成的。并网点与n台变压器的输出端 连接,第n台变压器的输入端与n台逆变器的输出端连接,第n台逆变器的输入端与n台汇 流箱的输出连接,第n台汇流箱的输入端与n串光伏组串的输出端连接,n≥1。其中辐照表 是测量太阳的辐照强度的一种测量仪表,位于电站中心区,用于监测太阳每一时刻的辐照强 度,辐照强度是衡量光伏方阵的发电量及效率的依据。
所述的电站监控系统实时监测来自汇流箱、逆变器、变压器测控设备、辐照表和并网点 关口表输出测量数据,对数据实时分析、修正、显示、存储,并经互联网上传到数据中心。 所述的变压器测控设备是用来监测变压器的工作状态和输入输出电参数的仪表,对变压器测 控设备的监测数据可上传到电站监控系统。
所述的光伏电站对变压器测控设备、逆变器、汇流箱等的电气测量参数精度要求为 1.0%~0.5%级,关于并网点关口表,电力管理部门要求安装精度为0.2%级电度表。
本发明通过电站监控系统对光伏电站的数据误差进行分析及修正,具体步骤如下:
第一步,电站监测系统实时采集光伏电站的设备数据如下:
1)并网点关口表数据:当日发电量Ed0.2、电压U0.2、电流I0.2、有功功率P0.2
2)变压器测控设备数据:高压侧:电压U1n、电流I1n、功率Ph-1n;低压侧:电压u1n、 电流i1n、功率Pl-1n
3)逆变器数据:输出侧:电压U2n、电流I2n、功率P2n、当日发电量Ed2n
输入侧:电压U3、电流I3、功率P3
4)汇流箱输出端数据:电压U4n、电流I4n、功率P4n
汇流箱输入端数据:电压U5n、电流I5n、功率P5n
5)辐照表:实测辐照度Fz、环境温度℃。
第二步,对实时采集的n台变压器测控设备的变压器高压侧和低压侧的电流、电压、功 率等数据进行偏差修正方法如下:
由于并网点关口电度表或多功能电度表直接监测来自n台变压器测控设备变压器的输出 电流、电压、功率等并网电参数,测量精度要求为0.2%级,而变压器测控设备测量精度一 般为0.5%级,为提高变压器测控设备的测量精度及后续设备的测量精度,电站监控系统通 过读取并网点关口电度表或多功能电度表的电流I0.2、电压U0.2、功率P0.2、当日发电量Ed0.2和n台变压器测控设备变压器高压侧的电流I1n、电压U1n、功率Ph_1n数据,以关口电度表的 数据为标准,对实时采集的n台变压器测控设备的变压器高压测和低压侧电流、电压、功率 数据进行偏差修正,分为如下七个步骤。
1)首先对实时采集的n台变压器测控设备的变压器高压侧电流I1n和功率Ph_1n求和;
2)依据并网点关口电度表或多功能电度表的电流I0.2对第n台变压器测控设备的变压器 高压侧的电流I1n进行偏差修正,得到高压侧电流偏差修正值I1n_re
3)利用第n台变压器测控设备的变压器高压侧电流偏差修正值I1n_re和已知的第n台变 压器高压侧输出电缆的电阻率γ1n、数量m1n及长度L1n等数据,计算第n台变压器高压侧输 出端与并网点连接电缆功率损耗PL1n,并对n台变压器测控设备的变压器高压侧总的功率 Pz1进行偏差修正;
4)依据并网点关口电度表或多功能电度表的功率P0.2和电缆功率损耗PL1n,对第n台变 压器测控设备的变压器高压侧功率Ph_1n进行偏差修正,得到变压器高压侧功率偏差修正值 Ph1n_re
5)依据变压器高压侧功率偏差修正值Ph1n_re和第n台变压器效率η1,计算第n台变压器 测控设备的变压器低压侧功率偏差修正值Pl1n_re
6)依据并网点关口电度表电压U0.2和第n台变压器高压侧电缆损耗电压降UL1n,计算 第n台变压器测控设备的变压器高压侧电压偏差修正值U1n_re
7)对第n台变压器测控设备的变压器低压侧电压u1n、电流i1n进行偏差修正;
所述第二步中,对实时采集的n台变压器测控设备的变压器高压测和低压侧的电流、电 压、功率数据进行偏差修正的方法如下:
1)首先对实时采集的n台变压器测控设备的变压器高压侧电流I1n和功率Ph_1n求和:
式中,Iz1为对同一时刻采集的各台变压器测控设备的变压器高压侧电流I1n的求和,Pz1对同一时刻采集的各台变压器测控设备的变压器高压侧功率Ph_1n的求和,n为整数,n≥1。
2)对第n台变压器测控设备的变压器高压侧电流I1n进行偏差修正;
首先计算n台变压器测控设备的变压器高压侧电流Iz1与并网点关口表电流I0.2的偏差 ΔI1
ΔI1=Iz1-I0.2 (3)
通过电流偏差ΔI1与n台变压器测控设备的变压器高压侧电流Iz1的比值,得到每台变压 器测控设备的变压器高压侧每安培电流的偏差系数λI1
由式(4)得到的每台变压器测控设备变压器高压侧每安培电流偏差系数λI1与第n台变 压器测控设备的变压器高压侧输出电流I1n乘积,得到第n台变压器测控设备的变压器高压 侧输出电流偏差ΔI1n
ΔI1n=λI1I1n (5)
再通过第n台变压器测控设备的变压器高压侧输出电流I1n与第n台变压器测控设备的 变压器高压侧输出电流偏差ΔI1n的差,得到第n台变压器测控设备的变压器高压侧输出电流 偏差修正值I1n_re
I1n_re=I1n-ΔI1n (6)
3)对n台变压器测控设备的变压器高压侧的总功率Pz1进行偏差修正;
由于变压器高压侧输出电缆的电阻率γ1n、数量m1n、长度L1n及第n台变压器测控设备 的变压器高压侧电流偏差修正值I1n_re已知,计算第n台变压器高压侧输出端与并网点连接 电缆的损耗功率PL1n为:
由式(7)的计算结果可计算n台变压器高压侧输出端与并网点关口电度表连接电缆的 损耗功率PzL1为:
式中,L1n为第n台变压器高压侧输出端到并网点的电缆长度、m1n为第n台变压器高压侧输出端到并网点的电缆数量、γ1n为第n台变压器高压侧输出端到并网点的电缆的电阻率、I1n为第n台变压器高压侧输出端到并网点的电缆的输出电流I1n,n为整数,n≥1。
计算n台变压器测控设备的变压器高压侧总的功率修正偏差值Pz1_re
Pz1_re=P0.2+PzL1 (9)
式中,P0.2为并网点关口表输出功率;
由此,n台变压器测控设备高压侧输出功率Pz1与功率偏差修正值Pz1_re的功率偏差ΔP1为:
ΔP1=Pz1-Pz1_re (10)
式中,Pz1为对采集的n台变压器测控设备的变压器高压侧输出功率Ph_1n的求和;
由此得到每台变压器测控设备的变压器高压侧每瓦功率的偏差系数λP1为:
4)由式(11)得到的每台变压器测控设备的变压器高压侧每瓦功率的偏差系数λP1与第 n台变压器测控设备的变压器高压侧输出功率Ph_1n的乘积,得到第n台变压器测控设备的变 压器高压侧输出功率偏差ΔPh_1n
ΔPh_1n=λP1Ph_1n (12)
第n台变压器测控设备的变压器高压侧输出功率Ph_1n与第n台变压器测控设备的变压器 高压侧输出功率偏差ΔPh_1n的差,加上电缆功率损耗PL1n,得到第n台变压器测控设备的变 压器高压侧功率偏差修正值Ph1n_re
Ph1n_re=ΔPh_1n+PL1n (13)
5)对第n台变压器测控设备的变压器低压侧输入功率Pl_1n进行偏差修正;
依据式(13)得到的第n台变压器测控设备的变压器高压侧输出功率偏差修正值P1n_re及 已知的第n台变压器的转换效率η1,计算第n台变压器测控设备的变压器低压侧输入功率偏 差修正值Pl1n_re
Pl1n_re=η1Ph1n_re (14)
6)对第n台变压器测控设备的变压器高压侧电压U1n进行偏差修正;
由于已知第n台变压器输出电流偏差修正值I1n_re,由此得到第n台变压器高压侧输出 端与并网点连接电缆电压降UL1n
UL1n=m1nL1nγ1nI1n_re (15)
式中,η1为第n台变压器的转换效率,γ1n为第n台变压器高压侧输出端与并网点连接 电缆的电阻率,m1n为第n台变压器高压侧输出端与并网点连接电缆数量,L1n为第n台变压器高压侧输出端到并网点的电缆长度,I1n_re为第n台变压器输出电流偏差修正值;
又由于第n台变压器测控设备的变压器高压侧电压偏差修正值U1n_re减去第n台变压器 高压侧输出端与并网点连接电缆的电压降UL1n等于并网点关口表电压U0.2,由此第n台变压 器测控设备的变压器高压侧电压偏差修正值U1n_re为:
U1n_re=U0.2+UL1n (16)
7)对第n台变压器测控设备的变压器低压侧电压u1n、电流i1n进行偏差修正;
由式(16)得到的第n台变压器测控设备的变压器高压侧电压偏差修正值U1n_re,以及 已知的变压器变比B,可计算出第n台变压器测控设备的变压器低压侧的电压偏差修正值 u1n_re
由式(14)得到的第n台变压器测控设备的变压器低压侧输入功率偏差修正值Pl1n_re, 及式(17)得到的第n台变压器测控设备的变压器低压侧电压偏差修正值u1n_re,可计算出 第n台变压器测控设备的变压器低压侧电流偏差修正值i1n_re
式中,η1为第n台变压器的转换效率;
第三步,修正n台逆变器的输出电流Iz2、电压U2、功率Pz2和当日发电量Ed2的方法如下:
光伏电站系统中,第n台变压器压器的低压侧输入端与多台逆变器输出端连接。正常时 电站监控系统采集到第n台变压器测控设备的变压器低压侧输入端的功率、电流等数据,应 与采集到多台逆变器输出功率之和Pz2、电流之和Iz2数据相等,由于精度及损耗等原因,造 成电站监控系统采集到的两部分数据不相等,使数据分析判断无法进行。由此,本发明以第 n台变压器测控设备的变压器低压侧输入端的电流偏差修正i1n_re、电压偏差修正u1n_re、功 率偏差修正Pl1n_re等数据为标准,对与之对应接入的多台逆变器输出数据进行偏差修正,统 一第n台变压器测控设备的变压器低压侧输入数据与多台逆变器输出的数据精度。其中功率 Pz2和电流Iz2分别为多台逆变器的输出功率、电流之和。
所述的逆变器输出数据进行偏差修正的方法如下:
1)首先以式(14)、式(17)和式(18)计算得到的第n台变压器测控设备的变压器 低压侧输入端的的功率偏差修正Pl1n_re、电压偏差修正u1n_re、电流偏差修正i1n_re为标准, 对第n台变压器对应接入的n台逆变器输出数据进行修正;
2)对第n台逆变器的输出电流i2n进行偏差修正;
首先电站监控系统对采集到的n台逆变器实时输出电流i2n求和:
式中,Iz2为n台逆变器实时输出电流i2n之和,n为≥1的整数;
第n台变压器测控设备的变压器低压侧输入端的电流偏差修正值i1n_re应与n台逆变器实 时输出电流i2n之和Iz2相等,由于测量精度的原因造成偏差,计算第n台变压器测控设备的 变压器低压侧输入端的电流偏差修正值i1n_re和n台逆变器实时输出电流之和Iz2的电流差值 ΔI2
ΔI2=Iz2-i1n_re (20)
式中,Iz2为n台逆变器实时输出电流i2n之和,i1n_re为第n台变压器测控设备变压器低 压侧输入端的电流偏差修正值;
通过电流差值ΔI2与n台逆变器实时输出电流之和Iz2之比,可计算出n台逆变器每安培 电流的偏差系数λI2
由式(21)求得的n台逆变器每安培电流的偏差系数λI2与第n台逆变器输出电流i2n的 乘积,计算第n台逆变器的输出电流偏差值Δi2n
Δi2n=λI2i2n (22)
再通过第n台逆变器输出电流i2n与第n台逆变器的输出电流偏差值Δi2n的差值计算,得 到第n台逆变器的输出电流偏差修正值i2n_re
i2n_re=i2n-Δi2n (23)
3)对第n台逆变器输出电压U2n进行偏差修正;
由第n台逆变器输出电流偏差修正值i2n_re,以及已知的第n台逆变器输出端与第n台变 压器低压侧输入端连接电缆的长度L2n、数量m2n、电阻率γ2n,计算出第n台变压器低压侧 输入端与逆变器输出端连接电缆的功率损耗pL2n
同时可计算出第n台逆变器输出与变压器第n台变压器低压侧输入端连接电缆的电压降 UL2n
UL2n=m2nL2nγ2ni2n_re (26)
由式(26)得到的第n台逆变器输出与变压器低压侧输入端连接电缆的电压降UL2n和第 n台变压器测控设备的变压器低压侧电压偏差修正值u1n_re,可递推出第n台逆变器输出电压 偏差修正值为:
U2n_re=u1n_re+UL2n_re (27);
4)对第n台逆变器输出功率的p2n进行偏差修正;
由式(22)得到的第n台逆变器输出电流偏差修正值i2n_re和式(27)得到的第n台逆变 器输出电压偏差修正值U2n_re,依据电功率计算公式计算出第n台逆变器输出功率偏差修正 值p2n_re
p2n_re=i2n_reU2n_re (28);
5)对第n台逆变器输出当日发电量Ed2n进行偏差修正;
电站监控系统分别读取并网点关口表当日发电量Ed0.2和同一时刻的每台逆变器当日发 电量Ed2n,并对n台逆变器当日发电量Ed2n数据求和:
式(29)中,n为≥1的整数,E2为n台逆变器当日发电量Ed2n之和。
以并网点关口表的当日发电量Ed0.2为标准,计算其与n台逆变器当日发电量之和E2的 当日发电量偏差ΔE2
ΔE2=E2-Ed0.2 (30)
由式(30)得到的当日发电量偏差值ΔE2与n台逆变器当日发电量和E2的比,可计算出每台逆变器每KWh发电量的偏差系数为:
通过每台逆变器每KWh发电量的偏差系数λE2和第n台逆变器当日发电量Ed2n的乘积, 得到第n台逆变器当日发电量的偏差量ΔEd2n
ΔEd2n=λE2Ed2n (32)
再将第n台逆变器当日发电量Ed2n减去偏差量,计算出第n台逆变器当日发电量偏差修 正值Ed2n_re
Ed2n_re=Ed2n-ΔEd2n (33)
第四步,对第n台逆变器输入的MPPT最大功率点跟踪功率P3、电流I3、电压U3的偏差修正方法如下:
1)对第n台逆变器输入的MPPT最大功率点跟踪功率P3进行偏差修正;
以式(28)得到的第n台逆变器输出功率偏差修正值p2n_re为标准,通过第n台逆变器效率η2n得到第n台逆变器输入功率偏差修正值;
由于第n台逆变器效率η2n与第n台逆变器输出功率的大小有关,则有第n台逆变器输 出效率:
η2n=κp2n_re,其中κ为逆变器效率转换常数;
再依据逆变器效率转换公式:
第n台逆变器输入的MPPT最大功率点跟踪功率P3偏差修正值为:
2)计算第n台逆变器MPPT最大功率点跟踪电流偏差修正值I3_re
由于逆变器MPPT最大功率点跟踪功率偏差修正值P3_re等于MPPT最大功率点跟踪电流 偏差修正值I3_re与逆变器MPPT最大功率点跟踪电压U3的乘积,即:
P3_re=I3_reU3 (35)
以电站监控系统实时监测逆变器MPPT最大功率点跟踪电压U3为标准值,通过逆变器 MPPT最大功率点跟踪功率偏差修正值P3_re计算逆变器MPPT最大功率点跟踪电流偏差修正 值I3_re
第五步,对第n台汇流箱输出电流I4n和电压U4n进行偏差修正的方法如下:
由于第n台逆变器的输入端由n台汇流箱的输出端接入,n≥1,第n台逆变器输入端的 数据应与n台汇流箱输出数据相等。由于精度参差不齐等原因导致电站监控系统在第n台逆 变器实际采集到的数据与n台汇流箱采集到的数据不等,为此必须进行分析修正。
1)以第n台逆变器输入功率偏差修正值P3_re、电流偏差修正值I3_re、电压U3值为标准 修正;
由式(34)和式(36)可知,逆变器MPPT最大功率点跟踪功率偏差修正值P3_re、逆变器MPPT最大功率点跟踪电流偏差修正值I3_re,以及逆变器MPPT最大功率点跟踪电压U3分 别为:
2)电站监控系统分别读取n台汇流箱输出电流I4n和电压U4n,并对n台汇流箱输出电 流I4n求和:
式(37)中,n为整数,n≥1。
3)计算第n台逆变器MPPT最大功率点跟踪电流偏差修正值I3_re与实际采集的n台汇 流箱输出电流之和Iz4的电流偏差ΔI4为:
ΔI4=Iz4-I3_re (38)
通过式(38)计算的电流偏差ΔI4与实际采集的n台汇流箱输出电流之和Iz4之比,计算 出每台汇流箱每安培电流的偏差系数为:
4)利用实测的第n台汇流箱输出电流i4n和每台汇流箱电流的偏差系数λI4的乘积,计算 出第n台汇流箱输出电流偏差值Δi4n
Δi4n=i4nλI4 (40)
通过第n台汇流箱输出电流i4n与电流偏差ΔI4n的差值,计算出第n台汇流箱输出电流偏 差修正值i4n_re
i4n_re=i4n-Δi4n (41)
5)对第n台汇流箱输出电压U4n进行偏差修正;
由于第n台汇流箱输出端与第n台逆变器输入端连接电缆的长度L3n、电阻率γ3n、数量 m3n和修正后的输出电流偏差修正值i4n_re已知,第n台汇流箱输出端与第n台逆变器输入端 连接电缆功率损耗pL3n及电压降UL3n分别为:
UL3n=m3nL3nγ3ni4n_re (43)
其中,L3n为第n台逆变器输入端连接电缆的长度、γ3n为第n台逆变器输入端连接电缆 的电阻率、m3n为第n台逆变器输入端连接电缆的数量、i4n_re为第n台逆变器输入端连接电 缆修正后的输出电流偏差修正值i4n_re;pL3n为第n台汇流箱输出端与第n台逆变器输入端连 接电缆功率损耗,UL3n为第n台汇流箱输出端与第n台逆变器输入端连接电缆的电压降;
由此,第n台汇流箱输出电压偏差修正值U4n_re等于第n台逆变器输入侧电压U3_re加上 与第n台汇流箱输出端连接电缆的电压降UL3n
U4n_re=U3_re+UL3n (44)
其中式(44)中,第n台逆变器MPPT最大功率点跟踪电压U3_re也即逆变器MPPT最 大功率点跟踪电压U3
6)由式(41)和式(44)计算出第n台汇流箱输出功率偏差修正值为:
p4n_re=i4n_reU4n_re (45)
通过上述方法,依据第n台逆变器输入功率偏差修正值P3_re、电流偏差修正值I3_re、输 入侧电压U3对n台汇流箱输出电流I4、输出电压U4和第n台汇流箱输出电流i4n的修正,分别计算出第n台汇流箱输出电流偏差修正值i4n_re、输出电压偏差修正值U4n_re
第六步,对第n台汇流箱n输入电流I5n及电压U5n进行偏差修正的方法如下:
1)对第n台汇流箱n组光伏组串输入电流i5n和电压U5n偏差修正的标准;
由式(41)、式(44)、式(45)可知,第n台汇流箱输出电流偏差修正值i4n_re、电压 偏差修正值U4n_re、功率偏差修正值P4n_re分别为:
以第n台汇流箱n输出电流偏差修正值i4n_re和电压偏差修正值U4n_re为标准,分别对第 n台汇流箱n组光伏组串输入电流i5n和电压U5n进行偏差修正。
2)对第n组光伏组串输出电流i5n进行偏差修正;
由于第n台汇流箱的输入由n组光伏组串接入组成,n≥1,电站监控系统分别读取第n 台汇流箱n组光伏组串数据,并对n组光伏组串输出电流i5n求和:
式中,i51、i52,......,i5n分别为第n台汇流箱输入的第一组光伏组串电流、第二组光伏 组串电流,......,第n组光伏组串电流,Iz5为n组光伏组串输出电流i5n的求和值,n为整数, n≥1;
计算第n台汇流箱输出的偏差修正电流i4n_re与n组光伏组串输出电流i5n之和Iz5的电流 偏差值ΔI5,第n台汇流箱输出电流偏差值ΔI5为:
ΔI5=Iz5-I4n_re (47)
由此,通过式(47)得到的第n台汇流箱输出电流偏差值ΔI5与n组光伏组串输出电流Iz5之比,计算出每组光伏组串输出每安培电流的偏差系数为:
由式(48)得到的每组光伏组串输出每安培电流的偏差系数λI5与第n组光伏组串输出 电流i5n的乘积,计算出第n组光伏组串输出电流的偏差量Δi5n
Δi5n=λI5i5n (49)
通过第n组光伏组串输出电流i5n减去第n组光伏组串输出电流的偏差量ΔI5n,计算出第 n组光伏组串输出电流偏差修正值i5n_re
i5n_re=i5n-Δi5n (50);
3)对第n组光伏组串输出电压U5n进行偏差修正;
由于第n组光伏组串的输出端与第n台汇流箱输入端连接电缆的长度L4n、电阻率γ4n、 数量m4n和输出电流偏差修正值i5n_re已知,则连接电缆的功率损耗pL4n和电压降UL4n分别 为:
UL4n=m4nL4nγ4ni5n_re (52)
第n组光伏组串输出电压U5n的偏差修正应等于第n台汇流箱输出电压偏差修正值U4n_re与第n组光伏组串的输出端与第n台汇流箱输入端连接电缆的电压降UL4n之和,由此计算出 第n组光伏组串输出电压偏差修正值U5n_re
U5n_re=U4n_re+UL4n (53);
4)对第n组光伏组串输出功率P5n进行偏差修正;
依据第n组光伏组串输出端电压偏差修正值U5n_re、电流偏差修正值i5n_re,可计算出第n 组光伏组串输出的功率偏差修正值P5n_re
P5n_re=U5n_rei5n_re (54)。
第七步,依据第n组光伏组串输出功率偏差修正值P5n_re递推辐照度的方法如下:
1)建立光伏组件输出功率多变量函数及光伏组串递推递辐照度FV_re
光伏组串发功率P5n与辐照度Fz、光伏组串面积A、光伏组件转换效率η4及安装方式、 环境温度℃、摆放角度季节时间t、光伏组件表面灰尘遮挡系数ρ及地理坐标有关,光 伏组串发功率P5n函数表达式为:
式(55)中参数除辐照表辐照度Fz外参数都已知,将光伏组件转换效率η4、安装方式、 环境温度℃、摆放角度季节时间t、光伏组件表面灰尘遮挡系数ρ及地理坐标定义为F:
由此,利用式(54)得到的修正后的第n组光伏组串输出功率的偏差修正值P5n_re通过 式(55)、(56)可计算光伏组串递推递辐照度FV_re
2)依据式(57)得到的光伏组串递推递辐照度FV_re与电站监控系统实测的辐照表辐照 度Fz的差,得到辐照表辐照度的差值ΔFz为:
ΔFz=Fz-Fv_re (58)
在电站监控系统中利用实测的辐照表辐照度Fz的数据减去辐照表辐照度的差ΔFz,得到 修正后的实时辐照表辐照度显示数据。
本发明依据关口表测量精度对电站监控系统采集的变压器测控设备数据进行偏差修正, 再以变压器测控设备偏差修正数据为标准,对采集到的逆变器数据进行偏差修正,以此类推, 逆变器偏差修正数据对汇流箱、汇流箱偏差修正数据对光伏组串、光伏组串偏差修正数据对 辐照表输出数据逐层进行误差倒置分析及递推修正,由此解决在光伏电站设备与设备之间的 同一物理量,检测得到的数据不同的问题,电站监控系统实时准确的电站性能、可靠、经济、 管理分析,精确对故障、缺陷定位及趋势分析告警,同时提高设备测试精度及相对精度统一。
附图说明
图1为光伏电站系统及通讯结构图;
图2光伏电站关口表倒置数据修正流程图。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施方式进一步说明本发明。
如图1所示,光伏电站由发电端的光伏组串输出电流汇集的汇流箱、逆变器、变压器及 电站监控系统组成。其中并网点与n台变压器输出连接,第n台变压器的输入与n台逆变器 的输出连接,第n台的输入与n台汇流箱的输出连接,第n台汇流箱与n串光伏组串的输出 连接,n≥1。
电站监控系统实时监测来自汇流箱、逆变器、变压器测控设备、辐照表和并网点关口表 输出测量数据,并对数据实时分析、修正、显示、存储,数据经互联网上传到数据中心。
如图2所示,本发明基于光伏电站并网点关口表对电站数据误差递推修正方法的步骤如 下:
第一步,电站监测系统实时采集光伏电站设备的数据如下:
1)并网点关口表数据:当日发电量Ed0.2、电压U0.2、电流I0.2、有功功率P0.2
2)变压器测控设备数据:高压侧:电压U1n、电流I1n、功率Ph-1n
低压侧:电压u1n、电流i1n、功率Pl-1n
3)逆变器数据:输出侧:电压U2n、电流I2n、功率P2n、当日发电量Ed2n;输入侧:电 压U3、电流I3、功率P3
4)汇流箱输出端数据:电压U4n、电流I4n、功率P4n
汇流箱输入即光伏组件输出数据:电压U5n、电流I5n、功率P5n
5)辐照表:实测辐照度Fz、环境温度℃。
第二步,对实时采集的n台变压器测控设备的变压器高压侧、低压侧的电流、电压、功 率进行偏差修正:
1)首先分别对实时采集的n台变压器测控设备的变压器高压侧电流I1n、功率Ph_1n求和;
2)对第n台变压器测控设备的变压器高压侧电流I1n进行偏差修正;
首先计算n台变压器测控设备的变压器高压侧电流Iz1与并网点关口表电流I0.2的偏差 ΔI1,通过电流偏差ΔI1与n台变压器测控设备的变压器高压侧电流Iz1比值,计算得到n台 变压器测控设备的变压器高压侧每安培电流的偏差系数λI1。再通过每台变压器测控设备变 压器高压侧的每安培电流偏差系数λI1与第n台变压器测控设备的变压器高压侧输出电流I1n的乘积,计算第n台变压器测控设备的变压器高压侧输出电流偏差ΔI1n。通过第n台变压器 测控设备的变压器高压侧输出电流I1n,减去第n台变压器测控设备的变压器高压侧输出电 流偏差ΔI1n,由此得到第n台变压器测控设备的变压器高压侧输出电流偏差修正值I1n_re
3)对n台变压器测控设备的变压器高压侧总的功率Pz1进行偏差修正;
由于变压器高压侧输出电缆的电阻率γ1n、数量m1n、长度L1n及第n台变压器测控设备 的变压器高压侧电流偏差修正值I1n_re已知,计算第n台变压器高压侧输出端与并网点连接 电缆的损耗功率PL1n为:
对n台变压器高压侧输出端与并网点连接电缆的损耗功率PL1n求和,可计算n台变压器 高压侧输出端与并网点连接电缆的损耗功率PzL1
由此,将并网点输出功率P0.2与n台变压器高压侧输出端到并网点连接电缆的损耗功率 PzL1相加,可以计算出n台变压器测控设备的变压器高压侧输出总的功率偏差修正值Pz1_re。 同时可计算出n台变压器测控设备高压侧输出总的功率偏差修正值Pz1_re与n台变压器测控 设备高压侧输出总的功率Pz1的功率偏差ΔP1。通过n台变压器测控设备高压侧输出总的功 率Pz1与偏差ΔP1比值计算,得到n台变压器测控设备的变压器高压侧每瓦功率的偏差系数 λP1
4)通过每台变压器测控设备的变压器高压侧每瓦功率的偏差系数λP1与第n台变压器测 控设备的变压器高压侧输出功率Ph_1n的乘积,计算出第n台变压器测控设备的变压器高压侧 输出功率偏差ΔPh_1n。通过第n台变压器测控设备的变压器高压侧输出功率Ph_1n与第n台变 压器测控设备的变压器高压侧输出功率偏差ΔPh_1n的差,加上电缆功率损耗PL1n,由此得到 第n台变压器测控设备的变压器高压侧功率偏差修正值Ph1n_re
5)对第n台变压器测控设备的变压器低压侧功率Pl_1n进行偏差修正;
通过第n台变压器测控设备的变压器高压侧功率偏差修正值Ph1n_re及已知的第n台变压 器转换效率η1的乘积,计算出第n台变压器测控设备的变压器低压侧功率偏差修正值Pl1n_re
6)对第n台变压器测控设备的变压器高压侧U1n电压偏差修正;
由于已知第n台变压器高压侧输出电流偏差修正值I1n_re及第n台变压器高压侧输出与 并网点连接电缆的电阻率γ1n,第n台变压器高压侧输出与并网点连接电缆数量m1n,第n台 变压器高压侧输出端到并网点的电缆长度L1n,依据电工原理得到第n台变压器高压侧输出 与并网点连接电缆电压降UL1n
又由于第n台变压器测控设备的变压器高压侧修正偏差电压值U1n_re减去第n台变压器 高压侧输出与并网点连接电缆电压降UL1n等于并网点关口表电压U0.2,由此计算出第n台变 压器测控设备的变压器高压侧电压偏差修正值U1n_re
7)对第n台变压器测控设备的变压器低压侧电压u1n、电流i1n进行偏差修正;
由第n台变压器测控设备的变压器高压侧电压偏差修正值U1n_re除以已知的变压器变比 B,可计算出第n台变压器测控设备的变压器低压侧的电压偏差修正值u1n_re
由第n台变压器测控设备的变压器低压侧功率偏差修正值Pl1n_re与第n台变压器测控设 备的变压器低压侧电压偏差修正值u1n_re之比,可计算出第n台变压器测控设备的变压器低 压侧电流偏差修正值i1n_re
第三步、修正n台逆变器的输出电流Iz2、电压U2、功率Pz2和当日发电量Ed2的方法如下:
1)首先以第n台变压器测控设备的变压器低压侧的功率Pl1n_re、电压u1n_re、电流i1n_re偏差修正值为标准,对第n台变压器对应接入的n台逆变器输出数据进行修正。
2)对第n台逆变器的输出电流i2n_re进行偏差修正;
首先电站监控系统对采集到的n台逆变器实时输出电流i2n求和计算得到Iz2。由于第n 台变压器测控设备的变压器低压侧电流偏差修正值i1n_re应与n台逆变器实时输出电流i2n之和 Iz2相等,由于测量精度的原因造成偏差,由此以第n台变压器测控设备的变压器低压侧电 流偏差修正值i1n_re为标准与n台逆变器实时输出电流之和Iz2的电流差值ΔI2。由此通过电流 差值ΔI2与n台逆变器实时输出电流之和Iz2之比,可计算出n台逆变器每安培电流的偏差系 数λI2。由此通过n台逆变器每安培电流的偏差系数λI2与第n台逆变器输出电流i2n的乘积, 计算出第n台逆变器的输出电流偏差值Δi2n
再通过第n台逆变器输出电流i2n与第n台逆变器的输出电流偏差值Δi2n的差值计算,得 到第n台逆变器的输出电流偏差修正值i2n_re
3)对第n台逆变器输出电压U2n进行偏差修正;
由第n台逆变器输出电流偏差修正值i2n_re以及已知的第n台逆变器输出与第n台变压器 低压侧输入端连接电缆的长度L2n、数量m2n、电阻率γ2n,依据电工原理计算出第n台变压 器低压侧输入端与逆变器输出端连接电缆的功率损耗pL2n,和第n台逆变器输出与变压器低 压侧输入端连接电缆的电压降UL2n
由第n台逆变器输出与变压器低压侧输入端连接电缆的电压降UL2n与第n台变压器测控 的变压器低压侧电压偏差修正值u1n_re之和,计算出第n台逆变器输出电压偏差修正值U2n_re
4)对第n台逆变器输出功率p2n进行偏差修正;
由第n台逆变器输出电流偏差修正值i2n_re和第n台逆变器输出电压偏差修正值U2n_re, 依据电功率计算原理计算出第n台逆变器输出功率偏差修正值p2n_re
5)对第n台逆变器输出当日发电量Ed2n进行偏差修正
电站监控系统分别读取并网点关口表当日发电量Ed0.2和同一时刻的每台逆变器当日发 电量Ed2n,并对n台逆变器当日发电量Ed2n数据求和,得到n台逆变器当日发电量之和E2
以并网点关口表的当日发电量Ed0.2为标准,与n台逆变器当日发电量之和E2的差值计 算,得到当日发电量偏差值ΔE2,再由当日发电量偏差值ΔE2与n台逆变器当日发电量和E2之比,计算出每台逆变器每KWh发电量的偏差系数λE2。再通过每台逆变器每KWh发电量 的偏差系数λE2和第n台逆变器当日发电量Ed2n的乘积,计算得到第n台逆变器当日发电量 的偏差量ΔEd2n
通过第n台逆变器当日发电量Ed2n减去偏差量ΔEd2n,计算出第n台逆变器当日发电量 偏差修正值Ed2n_re
第四步、对第n台逆变器MPPT最大功率点跟踪功率P3、电流I3、电压U3的偏差修正方法如下:
1)对第n台逆变器MPPT最大功率点跟踪功率P3进行偏差修正;
以第n台逆变器输出功率偏差修正值p2n_re为标准,通过第n台逆变器效率η2n递推得到 第n台逆变器输入功率偏差修正值。
由于第n台逆变器效率η2n与第n台逆变器输出功率的大小有关,则有第n台逆变器输 出效率:η2n=κp2n_re,其中κ为逆变器效率转换常数;再依据逆变器效率转换公式:第n台逆变器MPPT最大功率点跟踪功率P3偏差修正值为:
2)计算第n台逆变器MPPT最大功率点跟踪电流偏差修正值I3_re
由于逆变器MPPT最大功率点跟踪功率偏差修正值P3_re等于MPPT最大功率点跟踪电流 偏差修正值I3_re与逆变器MPPT最大功率点跟踪电压U3的乘积,以电站监控系统实时监测 逆变器MPPT最大功率点跟踪电压U3为标准值,并通过逆变器MPPT最大功率点跟踪功率偏差修正值P3_re与MPPT最大功率点跟踪电压U3之比,计算逆变器MPPT最大功率点跟踪 电流偏差修正值I3_re
第五步、对第n台汇流箱输出电流I4n和电压U4n进行偏差修正的方法如下:
1)第n台逆变器的输入端由n台汇流箱输出接入,n≥1。对第n台汇流箱输出电流I4n和 电压U4n进行偏差修正的标准为第n台逆变器输入功率偏差修正值P3_re、电流偏差修正值I3_re、电压U3值。
2)对n台汇流箱输出电流I4n求和
电站监控系统分别读取n台汇流箱输出电流I4n和电压U4n,并对n台汇流箱输出电流I4n求和,得到n台汇流箱输出电流之和Iz4
3)通过第n台逆变器的MPPT最大功率点跟踪电流偏差修正值I3_re与n台汇流箱输出 电流之和Iz4的差,得到电流偏差ΔI4。通过电流偏差ΔI4与n台汇流箱输出电流之和Iz4之比, 计算出每台汇流箱每安培电流的偏差系数λI4
4)对第n台汇流箱输出电流i4n进行偏差修正;
利用实测的第n台汇流箱输出电流i4n与每台汇流箱电流的偏差系数λI4乘积,计算出第n 台汇流箱输出电流偏差Δi4n
由此,第n台汇流箱输出电流偏差修正值i4n_re,通过第n台汇流箱输出电流i4n与电流偏 差Δi4n的差值计算得到。
5)对第n台汇流箱输出电压U4n进行偏差修正;
由于第n台汇流箱输出端与第n台逆变器输入端连接电缆的长度L3n、第n台逆变器输 入端连接电缆的电阻率γ3n、第n台逆变器输入端连接电缆的数量m3n和第n台汇流箱输出电 流偏差修正值i4n_re已知,依据p=mLγi2和U=mLγi电工原理分别计算出第n台汇流箱输出 端与第n台逆变器输入端连接电缆功率损耗pL3n及电压降UL3n
由此,第n台汇流箱输出电压偏差修正值U4n_re等于第n台逆变器输入侧电压U3_re加上 与第n台汇流箱输出端连接电缆的电压降UL3n
6)由第n台汇流箱输出电流偏差修正值i4n_re与第n台汇流箱输出电压偏差修正值U4n_re式的乘积,计算出第n台汇流箱输出功率偏差修正值P4n_re
通过上述方法,依据第n台逆变器输入功率偏差修正值P3_re、电流偏差修正值I3_re、输 入侧电压U3对n台汇流箱输出电流I4、输出电压U4和第n台汇流箱输出电流i4n的修正值,分别计算出第n台汇流箱输出电流偏差修正值i4n_re、输出电压偏差修正值U4n_re
第六步、对第n台汇流箱n组光伏组串输入电流I5n及电压U5n进行偏差修正的方法如下:
1)对第n台汇流箱n组光伏组串输入电流i5n和电压U5n进行偏差修正的依据为第n台逆 变器的输入电流偏差修正值i4n_re、电压偏差修正值U4n_re、功率偏差修正值P4n_re
2)对n组光伏组串输出电流i5n进行偏差修正;
由于第n台汇流箱的输入由n组光伏组串接入组成,n≥1,电站监控系统分别读取第n 台汇流箱n组光伏组串数据,并对n组光伏组串输出电流i5n求和,得到n组光伏组串输出电 流之和Iz5
第n台汇流箱输出电流偏差值ΔI5,等于n组光伏组串输出电流i5n之和Iz5与第n台汇流 箱输出电流的偏差修正值i4n_re的差。
由此,通过第n台汇流箱输出电流偏差值ΔI5与n组光伏组串输出电流Iz5之比,计算出 每组光伏组串输出每安培电流的偏差系数λI5
由每组光伏组串输出每安培电流的偏差系数λI5与第n组光伏组串输出电流i5n的乘积, 计算出第n组光伏组串输出电流的偏差量Δi5n,再通过第n组光伏组串输出电流i5n减去第n 组光伏组串输出电流的偏差量ΔI5n,计算出第n组光伏组串输出电流偏差修正值i5n_re
3)对第n组光伏组串的输出电压U5n进行偏差修正;
由于第n组光伏组串输出端与第n台汇流箱输入端连接电缆的长度L4n、电阻率γ4n、数 量m4n和输出修正电流i5n_re已知,依据p=mLγi2和U=mLγi电工原理分别计算出第n组光 伏组串输出端与第n台汇流箱输入端连接电缆的功率损耗pL4n和电压降UL4n。第n组光伏组 串输出电压U5n的偏差修正应等于第n台汇流箱输出电压偏差修正值U4n_re与第n组光伏组串 的输出端与第n台汇流箱输入端连接电缆的电压降UL4n之和,由此计算出第n组光伏组串输 出电压偏差修正值U5n_re
4)对第n组光伏组串输出功率P5n进行偏差修正
依据电工原理P=IU,通过第n组光伏组串输出端电压偏差修正值U5n_re与电流偏差修 正值i5n_re的乘积,可计算出第n组光伏组串输出的功率偏差修正值P5n_re
第七步、依据第n组光伏组串输出功率偏差修正值P5n_re递推辐照度的方法如下:
1)建立光伏组件输出功率多变量函数及光伏组串递推递辐照度;
光伏组串发功率P5n与辐照度Fz、光伏组串面积A、光伏组件转换效率η4、安装方式、环境温度℃、摆放角度季节时间t、光伏组件表面灰尘遮挡系数ρ及地理坐标有关,光 伏组串发功率P5n函数表达式为:式中参数除辐照表辐照度Fz外参 数都已知。将光伏组件转换效率η4、安装方式、环境温度℃、摆放角度季节时间t、光 伏组件表面灰尘遮挡系数ρ及地理坐标定义为F:由此,利用修正后的 第n组光伏组串输出功率的偏差修正值P5n_re通过式和 式,计算光伏组串递推递辐照度FV_re
2)依据光伏组串递推递辐照度FV_re与电站监控系统实测的辐照表辐照度Fz的差得到辐 照表辐照度差值ΔFz。由此,在电站监控系统中利用实测的辐照表辐照度Fz的数据减去辐照 表辐照度的差ΔFz,得到修正后的实时辐照表辐照度显示数据。
本发明依据关口表测量精度对对电站监控系统采集的变压器测控设备数据进行偏差修 正。再以变压器测控设备偏差修正数据为标准,对采集到的逆变器数据进行偏差修正,以此 类推,逆变器偏差修正数据对汇流箱、汇流箱偏差修正数据对光伏组串、光伏组串偏差修正 数据对辐照表输出数据逐层进行误差倒置分析及递推修正,由此解决在光伏电站设备与设备 之间的同一物理量,检测得到的数据不同的问题,电站监控系统实时准确的电站性能、可靠、 经济、管理分析,精确对故障、缺陷定位及趋势分析告警,同时提高设备测试精度及相对精 度统一。

Claims (8)

1.一种基于光伏电站并网点关口表对电站数据递推误差的修正方法,其特征在于,所述的修正方法通过建立不同的函数关系式,以光伏电站并网点绝对精度0.2%级关口表为标准,依据函数关系式,对电站监控系统采集到的光伏电站变压器测控数据进行偏差修正,再以变压器测控数据的偏差修正值为标准,对采集到的逆变器数据进行偏差修正,再以逆变器数据的偏差修正值为标准,对采集到的光伏电站汇流箱数据进行偏差修正,以此类推,直至辐照表的输出数据逐层进行误差倒置分析及递推修正,步骤如下:
第一步,电站监测系统实时采集光伏电站的设备数据;
第二步,对实时采集的n台变压器测控设备的变压器高压侧和低压侧的电流、电压、功率等数据进行偏差修正;
第三步,修正n台逆变器的输出电流Iz2、电压U2、功率Pz2和当日发电量Ed2等数据;
第四步,计算第n台逆变器MPPT最大功率点跟踪功率P3、电流I3、电压U3的偏差修正;
第五步,对第n台汇流箱输出电流I4n和电压U4n进行偏差修正;
第六步,对第n台汇流箱n输入电流I5n及电压U5n进行偏差修正;
第七步,依据第n组光伏组串输出功率偏差修正值P5n_re递推辐照度。
2.按照权利要求1所述的基于光伏电站并网点关口表对电站数据递推误差的修正方法,其特征在于,所述的第一步中电站监测系统实时采集光伏电站的设备数据如下:
1)并网点关口表数据:当日发电量Ed0.2、电压U0.2、电流I0.2、有功功率P0.2
2)变压器测控设备数据:高压侧:电压U1n、电流I1n、功率Ph-1n;低压侧:电压u1n、电流i1n、功率Pl-1n
3)逆变器数据:输出侧:电压U2n、电流I2n、功率P2n、当日发电量Ed2n
输入侧:电压U3、电流I3、功率P3
4)汇流箱输出端数据:电压U4n、电流I4n、功率P4n
汇流箱输入端数据:电压U5n、电流I5n、功率P5n
5)辐照表:实测辐照度Fz、环境温度℃。
3.按照权利要求1所述的基于光伏电站并网点关口表对电站数据递推误差的修正方法,其特征在于,所述的第二步中,对实时采集的n台变压器测控设备的变压器高压侧和低压侧的电流、电压、功率进行偏差修正的方法如下:
1)首先对实时采集的n台变压器测控设备的变压器高压侧电流I1n和功率Ph_1n求和:
<mrow> <msub> <mi>I</mi> <mrow> <mi>z</mi> <mn>1</mn> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <munderover> <mo>&amp;Sigma;</mo> <mn>1</mn> <mi>n</mi> </munderover> <msub> <mi>I</mi> <mn>1</mn> </msub> <mrow> <mo>(</mo> <mi>n</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mo>=</mo> <msub> <mi>I</mi> <mn>11</mn> </msub> <mo>+</mo> <msub> <mi>I</mi> <mn>12</mn> </msub> <mo>,</mo> <mo>...</mo> <mo>...</mo> <mo>,</mo> <mo>+</mo> <msub> <mi>I</mi> <mrow> <mn>1</mn> <mi>n</mi> </mrow> </msub> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>1</mn> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>
<mrow> <msub> <mi>P</mi> <mrow> <mi>z</mi> <mn>1</mn> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <munderover> <mo>&amp;Sigma;</mo> <mn>1</mn> <mi>n</mi> </munderover> <msub> <mi>P</mi> <mrow> <mi>h</mi> <mo>_</mo> <mn>1</mn> </mrow> </msub> <mrow> <mo>(</mo> <mi>n</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mo>=</mo> <msub> <mi>P</mi> <mrow> <mi>h</mi> <mo>_</mo> <mn>11</mn> </mrow> </msub> <mo>+</mo> <msub> <mi>P</mi> <mrow> <mi>h</mi> <mo>_</mo> <mn>12</mn> </mrow> </msub> <mo>,</mo> <mn>......</mn> <mo>,</mo> <mo>+</mo> <msub> <mi>P</mi> <mrow> <mi>h</mi> <mo>_</mo> <mn>1</mn> <mi>n</mi> </mrow> </msub> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>2</mn> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>
式中,Iz1为对同一时刻采集的各台变压器测控设备的变压器高压侧电流I1n的求和,Pz1对同一时刻采集的各台变压器测控设备的变压器高压侧功率Ph_1n的求和,n为整数,n≥1;
2)对第n台变压器测控设备的变压器高压侧电流I1n进行偏差修正;
首先计算n台变压器测控设备的变压器高压侧电流Iz1与并网点关口表电流I0.2的偏差ΔI1
ΔI1=Iz1-I0.2 (3)
通过电流偏差ΔI1与n台变压器测控设备的变压器高压侧电流Iz1的比值,得到每台变压器测控设备的变压器高压侧每安培电流的偏差系数λI1
<mrow> <msub> <mi>&amp;lambda;</mi> <mrow> <mi>I</mi> <mn>1</mn> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <mfrac> <mrow> <msub> <mi>&amp;Delta;I</mi> <mn>1</mn> </msub> </mrow> <msub> <mi>I</mi> <mrow> <mi>z</mi> <mn>1</mn> </mrow> </msub> </mfrac> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>4</mn> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>
由式(4)得到的每台变压器测控设备变压器高压侧每安培电流偏差系数λI1与第n台变压器测控设备的变压器高压侧输出电流I1n乘积,得到第n台变压器测控设备的变压器高压侧输出电流偏差ΔI1n
ΔI1n=λI1I1n (5)
再通过第n台变压器测控设备的变压器高压侧输出电流I1n与第n台变压器测控设备的变压器高压侧输出电流偏差ΔI1n的差,得到第n台变压器测控设备的变压器高压侧输出电流偏差修正值I1n_re
I1n_re=I1n-ΔI1n (6)
3)对n台变压器测控设备的变压器高压侧的总功率Pz1进行偏差修正;
由于变压器高压侧输出电缆的电阻率γ1n、数量m1n、长度L1n及第n台变压器测控设备的变压器高压侧电流偏差修正值I1n_re已知,计算第n台变压器高压侧输出端与并网点连接电缆的损耗功率PL1n为:
<mrow> <msub> <mi>P</mi> <mrow> <mi>L</mi> <mn>1</mn> <mi>n</mi> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <msub> <mi>m</mi> <mrow> <mn>1</mn> <mi>n</mi> </mrow> </msub> <msub> <mi>L</mi> <mrow> <mn>1</mn> <mi>n</mi> </mrow> </msub> <msub> <mi>&amp;gamma;</mi> <mrow> <mn>1</mn> <mi>n</mi> </mrow> </msub> <msubsup> <mi>I</mi> <mrow> <mn>1</mn> <mi>n</mi> <mo>_</mo> <mi>r</mi> <mi>e</mi> </mrow> <mn>2</mn> </msubsup> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>7</mn> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>
由式(7)的计算结果可计算n台变压器高压侧输出端与并网点关口电度表连接电缆的损耗功率PzL1为:
<mrow> <msub> <mi>P</mi> <mrow> <mi>z</mi> <mi>L</mi> <mn>1</mn> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <munderover> <mo>&amp;Sigma;</mo> <mn>1</mn> <mi>n</mi> </munderover> <msub> <mi>P</mi> <mrow> <mi>L</mi> <mn>1</mn> <mi>n</mi> </mrow> </msub> <mrow> <mo>(</mo> <mi>n</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mo>=</mo> <msub> <mi>m</mi> <mn>11</mn> </msub> <msub> <mi>L</mi> <mn>11</mn> </msub> <msub> <mi>&amp;gamma;</mi> <mn>11</mn> </msub> <msubsup> <mi>I</mi> <mrow> <mn>11</mn> <mo>_</mo> <mi>r</mi> <mi>e</mi> </mrow> <mn>2</mn> </msubsup> <mo>+</mo> <msub> <mi>m</mi> <mn>12</mn> </msub> <msub> <mi>L</mi> <mn>12</mn> </msub> <msub> <mi>&amp;gamma;</mi> <mn>12</mn> </msub> <msubsup> <mi>I</mi> <mrow> <mn>12</mn> <mo>_</mo> <mi>r</mi> <mi>e</mi> </mrow> <mn>2</mn> </msubsup> <mo>,</mo> <mn>......</mn> <mo>,</mo> <mo>+</mo> <msub> <mi>m</mi> <mrow> <mn>1</mn> <mi>n</mi> </mrow> </msub> <msub> <mi>L</mi> <mrow> <mn>1</mn> <mi>n</mi> </mrow> </msub> <msub> <mi>&amp;gamma;</mi> <mrow> <mn>1</mn> <mi>n</mi> </mrow> </msub> <msubsup> <mi>I</mi> <mrow> <mn>1</mn> <mi>n</mi> <mo>_</mo> <mi>r</mi> <mi>e</mi> </mrow> <mn>2</mn> </msubsup> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>8</mn> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>
式中,L1n为第n台变压器高压侧输出端到并网点的电缆长度、m1n为第n台变压器高压侧输出端到并网点的电缆数量、γ1n为第n台变压器高压侧输出端到并网点的电缆的电阻率、I1n为第n台变压器高压侧输出端到并网点的电缆的输出电流I1n,n为整数,n≥1;
计算n台变压器测控设备的变压器高压侧总的功率修正偏差值Pz1_re
Pz1_re=P0.2+PzL1 (9)
式中,P0.2为并网点关口表输出功率;
由此,n台变压器测控设备高压侧输出功率Pz1与功率偏差修正值Pz1_re的功率偏差ΔP1为:
ΔP1=Pz1-Pz1_re (10)
式中,Pz1为对采集的n台变压器测控设备的变压器高压侧输出功率Ph_1n的求和;
由此得到每台变压器测控设备的变压器高压侧每瓦功率的偏差系数λP1为:
<mrow> <msub> <mi>&amp;lambda;</mi> <mrow> <mi>P</mi> <mn>1</mn> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <mfrac> <mrow> <msub> <mi>&amp;Delta;P</mi> <mn>1</mn> </msub> </mrow> <msub> <mi>P</mi> <mrow> <mi>z</mi> <mn>1</mn> </mrow> </msub> </mfrac> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>11</mn> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>
4)由式(11)得到的每台变压器测控设备的变压器高压侧每瓦功率的偏差系数λP1与第n台变压器测控设备的变压器高压侧输出功率Ph_1n的乘积,得到第n台变压器测控设备的变压器高压侧输出功率偏差ΔPh_1n
ΔPh_1n=λP1Ph_1n (12)
第n台变压器测控设备的变压器高压侧输出功率Ph_1n与第n台变压器测控设备的变压器高压侧输出功率偏差ΔPh_1n的差,加上电缆功率损耗PL1n,得到第n台变压器测控设备的变压器高压侧功率偏差修正值Ph1n_re
Ph1n_re=ΔPh_1n+PL1n (13)
5)对第n台变压器测控设备的变压器低压侧输入功率Pl_1n进行偏差修正;
依据式(13)得到的第n台变压器测控设备的变压器高压侧输出功率偏差修正值P1n_re及已知的第n台变压器的转换效率η1,计算第n台变压器测控设备的变压器低压侧输入功率偏差修正值Pl1n_re
Pl1n_re=η1Ph1n_re (14)
6)对第n台变压器测控设备的变压器高压侧电压U1n进行偏差修正;
由于已知第n台变压器输出电流偏差修正值I1n_re,由此得到第n台变压器高压侧输出端与并网点连接电缆电压降UL1n
UL1n=m1nL1nγ1nI1n_re (15)
式中,η1为第n台变压器的转换效率,γ1n为第n台变压器高压侧输出端与并网点连接电缆的电阻率,m1n为第n台变压器高压侧输出端与并网点连接电缆数量,L1n为第n台变压器高压侧输出端到并网点的电缆长度,I1n_re为第n台变压器输出电流偏差修正值;
又由于第n台变压器测控设备的变压器高压侧电压偏差修正值U1n_re减去第n台变压器高压侧输出端与并网点连接电缆的电压降UL1n等于并网点关口表电压U0.2,由此第n台变压器测控设备的变压器高压侧电压偏差修正值U1n_re为:
U1n_re=U0.2+UL1n (16)
7)对第n台变压器测控设备的变压器低压侧电压u1n、电流i1n进行偏差修正;
由式(16)得到的第n台变压器测控设备的变压器高压侧电压偏差修正值U1n_re,以及已知的变压器变比B,可计算出第n台变压器测控设备的变压器低压侧的电压偏差修正值u1n_re
<mrow> <msub> <mi>u</mi> <mrow> <mn>1</mn> <mi>n</mi> <mo>_</mo> <mi>r</mi> <mi>e</mi> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <mfrac> <msub> <mi>U</mi> <mrow> <mn>1</mn> <mi>n</mi> <mo>_</mo> <mi>r</mi> <mi>e</mi> </mrow> </msub> <mi>B</mi> </mfrac> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>17</mn> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>
由式(14)得到的第n台变压器测控设备的变压器低压侧输入功率偏差修正值Pl1n_re,及式(17)得到的第n台变压器测控设备的变压器低压侧电压偏差修正值u1n_re,可计算出第n台变压器测控设备的变压器低压侧电流偏差修正值i1n_re
<mrow> <msub> <mi>i</mi> <mrow> <mn>1</mn> <mi>n</mi> <mo>_</mo> <mi>r</mi> <mi>e</mi> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <mfrac> <msub> <mi>P</mi> <mrow> <mi>l</mi> <mn>1</mn> <mi>n</mi> <mo>_</mo> <mi>r</mi> <mi>e</mi> </mrow> </msub> <msub> <mi>u</mi> <mrow> <mn>1</mn> <mi>n</mi> <mo>_</mo> <mi>r</mi> <mi>e</mi> </mrow> </msub> </mfrac> <mo>=</mo> <mfrac> <mrow> <msub> <mi>&amp;eta;</mi> <mn>1</mn> </msub> <msub> <mi>P</mi> <mrow> <mi>h</mi> <mn>1</mn> <mi>n</mi> <mo>_</mo> <mi>r</mi> <mi>e</mi> </mrow> </msub> </mrow> <msub> <mi>u</mi> <mrow> <mn>1</mn> <mi>n</mi> <mo>_</mo> <mi>r</mi> <mi>e</mi> </mrow> </msub> </mfrac> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>18</mn> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>
式中,η1为第n台变压器的转换效率。
4.按照权利要求1所述的基于光伏电站并网点关口表对电站数据递推误差的修正方法,其特征在于,所述的第三步中,修正n台逆变器的输出电流Iz2、电压U2、功率Pz2和当日发电量Ed2的方法如下:
对逆变器输出数据进行偏差修正的方法如下:
1)首先以式(14)、式(17)和式(18)计算得到的第n台变压器测控设备的变压器低压侧输入端的的功率偏差修正Pl1n_re、电压偏差修正u1n_re、电流偏差修正i1n_re为标准,对第n台变压器对应接入的n台逆变器输出数据进行修正;
2)对第n台逆变器的输出电流i2n进行偏差修正;
首先电站监控系统对采集到的n台逆变器实时输出电流i2n求和:
<mrow> <msub> <mi>I</mi> <mrow> <mi>z</mi> <mn>2</mn> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <munderover> <mo>&amp;Sigma;</mo> <mn>1</mn> <mi>n</mi> </munderover> <msub> <mi>i</mi> <mrow> <mn>2</mn> <mi>n</mi> </mrow> </msub> <mrow> <mo>(</mo> <mi>n</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mo>=</mo> <msub> <mi>i</mi> <mn>21</mn> </msub> <mo>+</mo> <msub> <mi>i</mi> <mn>22</mn> </msub> <mo>,</mo> <mn>.....</mn> <mo>,</mo> <mo>+</mo> <msub> <mi>i</mi> <mrow> <mn>2</mn> <mi>n</mi> </mrow> </msub> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>19</mn> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>
式中,Iz2为n台逆变器实时输出电流i2n之和,n为≥1的整数;
第n台变压器测控设备的变压器低压侧输入端的电流偏差修正值i1n_re应与n台逆变器实时输出电流i2n之和Iz2相等,由于测量精度的原因造成偏差,计算第n台变压器测控设备的变压器低压侧输入端的电流偏差修正值i1n_re和n台逆变器实时输出电流之和Iz2的电流差值ΔI2
ΔI2=Iz2-i1n_re (20)
式中,Iz2为n台逆变器实时输出电流i2n之和,i1n_re为第n台变压器测控设备变压器低压侧输入端的电流偏差修正值;
通过电流差值ΔI2与n台逆变器实时输出电流之和Iz2之比,可计算出n台逆变器每安培电流的偏差系数λI2
<mrow> <msub> <mi>&amp;lambda;</mi> <mrow> <mi>I</mi> <mn>2</mn> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <mfrac> <mrow> <msub> <mi>&amp;Delta;I</mi> <mn>2</mn> </msub> </mrow> <msub> <mi>I</mi> <mrow> <mi>z</mi> <mn>2</mn> </mrow> </msub> </mfrac> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>21</mn> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>
由式(21)求得的每台逆变器每安培电流的偏差系数λI2与第n台逆变器输出电流i2n的乘积,计算第n台逆变器的输出电流偏差值Δi2n
Δi2n=λI2i2n (22)
再通过第n台逆变器输出电流i2n与第n台逆变器的输出电流偏差值Δi2n的差值计算,得到第n台逆变器的输出电流偏差修正值i2n_re
i2n_re=i2n-Δi2n (23)
3)对第n台逆变器输出电压U2n进行偏差修正;
由第n台逆变器输出电流偏差修正值i2n_re,以及已知的第n台逆变器输出端与第n台变压器低压侧输入端连接电缆的长度L2n、数量m2n、电阻率γ2n,计算出第n台变压器低压侧输入端与逆变器输出端连接电缆的功率损耗pL2n
<mrow> <msub> <mi>p</mi> <mrow> <mi>L</mi> <mn>2</mn> <mi>n</mi> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <msub> <mi>m</mi> <mrow> <mn>2</mn> <mi>n</mi> </mrow> </msub> <msub> <mi>L</mi> <mrow> <mn>2</mn> <mi>n</mi> </mrow> </msub> <msub> <mi>&amp;gamma;</mi> <mrow> <mn>2</mn> <mi>n</mi> </mrow> </msub> <msubsup> <mi>i</mi> <mrow> <mn>2</mn> <mi>n</mi> <mo>_</mo> <mi>r</mi> <mi>e</mi> </mrow> <mn>2</mn> </msubsup> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>24</mn> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>
同时计算出第n台逆变器输出与变压器第n台变压器低压侧输入端连接电缆的电压降UL2n
UL2n=m2nL2nγ2ni2n_re (26)
由式(26)得到的第n台逆变器输出与变压器低压侧输入端连接电缆的电压降UL2n和第n台变压器测控设备的变压器低压侧电压偏差修正值u1n_re,递推出第n台逆变器输出电压偏差修正值为:
U2n_re=u1n_re+UL2n_re (27);
4)对第n台逆变器输出功率的p2n进行偏差修正;
由式(22)得到的第n台逆变器输出电流偏差修正值i2n_re和式(27)得到的第n台逆变器输出电压偏差修正值U2n_re,依据电功率计算公式计算出第n台逆变器输出功率偏差修正值p2n_re
p2n_re=i2n_reU2n_re (28);
5)对第n台逆变器输出当日发电量Ed2n进行偏差修正;
电站监控系统分别读取并网点关口表当日发电量Ed0.2和同一时刻的每台逆变器当日发电量Ed2n,并对n台逆变器当日发电量Ed2n数据求和:
<mrow> <msub> <mi>E</mi> <mn>2</mn> </msub> <mo>=</mo> <munderover> <mo>&amp;Sigma;</mo> <mn>1</mn> <mi>n</mi> </munderover> <msub> <mi>E</mi> <mrow> <mi>d</mi> <mn>2</mn> <mi>n</mi> </mrow> </msub> <mrow> <mo>(</mo> <mi>n</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>29</mn> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>
式(29)中,n为≥1的整数,E2为n台逆变器当日发电量Ed2n之和;
以并网点关口表的当日发电量Ed0.2为标准,计算其与n台逆变器当日发电量之和E2的当日发电量偏差ΔE2
ΔE2=E2-Ed0.2 (30)
由式(30)得到的当日发电量偏差值ΔE2与n台逆变器当日发电量和E2的比,计算出每台逆变器每KWh发电量的偏差系数为:
<mrow> <msub> <mi>&amp;lambda;</mi> <mrow> <mi>E</mi> <mn>2</mn> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <mfrac> <mrow> <msub> <mi>&amp;Delta;E</mi> <mn>2</mn> </msub> </mrow> <msub> <mi>E</mi> <mn>2</mn> </msub> </mfrac> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>31</mn> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>
通过每台逆变器每KWh发电量的偏差系数λE2和第n台逆变器当日发电量Ed2n的乘积,得到第n台逆变器当日发电量的偏差量ΔEd2n
ΔEd2n=λE2Ed2n (32)
再将第n台逆变器当日发电量Ed2n减去偏差量,计算出第n台逆变器当日发电量偏差修正值Ed2n_re
Ed2n_re=Ed2n-ΔEd2n (33)。
5.按照权利要求1所述的基于光伏电站并网点关口表对电站数据递推误差的修正方法,其特征在于,所述的第四步中,对第n台逆变器输入的MPPT最大功率点跟踪功率P3、电流I3、电压U3的偏差修正方法如下:
1)对第n台逆变器输入的MPPT最大功率点跟踪功率P3进行偏差修正;
以式(28)得到的第n台逆变器输出功率偏差修正值p2n_re为标准,通过第n台逆变器效率η2n得到第n台逆变器输入功率偏差修正值;
由于第n台逆变器效率η2n与第n台逆变器输出功率的大小有关,则有第n台逆变器输出效率:
η2n=κp2n_re,其中κ为逆变器效率转换常数;
再依据逆变器效率转换公式:
第n台逆变器输入的MPPT最大功率点跟踪功率P3偏差修正值为:
<mrow> <msub> <mi>P</mi> <mrow> <mn>3</mn> <mo>_</mo> <mi>r</mi> <mi>e</mi> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <mfrac> <msub> <mi>p</mi> <mrow> <mn>2</mn> <mi>n</mi> <mo>_</mo> <mi>r</mi> <mi>e</mi> </mrow> </msub> <msub> <mi>&amp;eta;</mi> <mrow> <mn>2</mn> <mi>n</mi> </mrow> </msub> </mfrac> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>34</mn> <mo>)</mo> </mrow> <mo>;</mo> </mrow>
2)计算第n台逆变器MPPT最大功率点跟踪电流偏差修正值I3_re
由于逆变器MPPT最大功率点跟踪功率偏差修正值P3_re等于MPPT最大功率点跟踪电流偏差修正值I3_re与逆变器MPPT最大功率点跟踪电压U3的乘积,即:
P3_re=I3_reU3 (35)
以电站监控系统实时监测逆变器MPPT最大功率点跟踪电压U3为标准值,通过逆变器MPPT最大功率点跟踪功率偏差修正值P3_re计算逆变器MPPT最大功率点跟踪电流偏差修正值I3_re
<mrow> <msub> <mi>I</mi> <mrow> <mn>3</mn> <mo>_</mo> <mi>r</mi> <mi>e</mi> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <mfrac> <msub> <mi>P</mi> <mrow> <mn>3</mn> <mo>_</mo> <mi>r</mi> <mi>e</mi> </mrow> </msub> <msub> <mi>U</mi> <mn>3</mn> </msub> </mfrac> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>36</mn> <mo>)</mo> </mrow> <mo>.</mo> </mrow>
6.按照权利要求1所述的基于光伏电站并网点关口表对电站数据递推误差的修正方法,其特征在于,所述的第五步中,对第n台汇流箱输出电流I4n和电压U4n进行偏差修正的方法如下:
1)以第n台逆变器输入功率偏差修正值P3_re、电流偏差修正值I3_re、电压U3值为标准修正;
由式(34)和式(36)可知,逆变器MPPT最大功率点跟踪功率偏差修正值P3_re、逆变器MPPT最大功率点跟踪电流偏差修正值I3_re,以及逆变器MPPT最大功率点跟踪电压U3分别为:
<mfenced open = "{" close = ""> <mtable> <mtr> <mtd> <mrow> <msub> <mi>I</mi> <mrow> <mn>3</mn> <mo>_</mo> <mi>r</mi> <mi>e</mi> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <mfrac> <msub> <mi>P</mi> <mrow> <mn>2</mn> <mi>n</mi> <mo>_</mo> <mi>r</mi> <mi>e</mi> </mrow> </msub> <msub> <mi>U</mi> <mrow> <mn>2</mn> <mi>n</mi> </mrow> </msub> </mfrac> </mrow> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <mrow> <msub> <mi>U</mi> <mn>3</mn> </msub> <mo>=</mo> <msub> <mi>U</mi> <mrow> <mn>3</mn> <mo>_</mo> <mi>r</mi> <mi>e</mi> </mrow> </msub> </mrow> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <mrow> <msub> <mi>P</mi> <mrow> <mn>3</mn> <mo>_</mo> <mi>r</mi> <mi>e</mi> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <mfrac> <msub> <mi>p</mi> <mrow> <mn>2</mn> <mi>n</mi> <mo>_</mo> <mi>r</mi> <mi>e</mi> </mrow> </msub> <msub> <mi>&amp;eta;</mi> <mrow> <mn>2</mn> <mi>n</mi> </mrow> </msub> </mfrac> </mrow> </mtd> </mtr> </mtable> </mfenced>
2)电站监控系统分别读取n台汇流箱输出电流I4n和电压U4n,并对n台汇流箱输出电流I4n求和:
<mrow> <msub> <mi>I</mi> <mrow> <mi>z</mi> <mn>4</mn> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <munderover> <mo>&amp;Sigma;</mo> <mn>1</mn> <mi>n</mi> </munderover> <msub> <mi>i</mi> <mrow> <mn>4</mn> <mi>n</mi> </mrow> </msub> <mrow> <mo>(</mo> <mi>n</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mo>=</mo> <msub> <mi>i</mi> <mn>41</mn> </msub> <mo>+</mo> <msub> <mi>i</mi> <mn>42</mn> </msub> <mo>,</mo> <mn>.....</mn> <mo>,</mo> <mo>+</mo> <msub> <mi>i</mi> <mrow> <mn>4</mn> <mi>n</mi> </mrow> </msub> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>37</mn> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>
式(37)中,n为整数,n≥1。
3)计算第n台逆变器MPPT最大功率点跟踪电流偏差修正值I3_re与实际采集的n台汇流箱输出电流之和Iz4的电流偏差ΔI4为:
ΔI4=Iz4-I3_re (38)
通过式(38)计算的电流偏差ΔI4与实际采集的n台汇流箱输出电流之和Iz4之比,计算出每台汇流箱每安培电流的偏差系数为:
<mrow> <msub> <mi>&amp;lambda;</mi> <mrow> <mi>I</mi> <mn>4</mn> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <mfrac> <mrow> <msub> <mi>&amp;Delta;I</mi> <mn>4</mn> </msub> </mrow> <msub> <mi>I</mi> <mrow> <mi>z</mi> <mn>4</mn> </mrow> </msub> </mfrac> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>39</mn> <mo>)</mo> </mrow> <mo>;</mo> </mrow>
4)利用实测的第n台汇流箱输出电流i4n和每台汇流箱电流的偏差系数λI4的乘积,计算出第n台汇流箱输出电流偏差值Δi4n
Δi4n=i4nλI4 (40)
通过第n台汇流箱输出电流i4n与电流偏差ΔI4n的差值,计算出第n台汇流箱输出电流偏差修正值i4n_re
i4n_re=i4n-Δi4n (41)
5)对第n台汇流箱输出电压U4n进行偏差修正;
由于第n台汇流箱输出端与第n台逆变器输入端连接电缆的长度L3n、电阻率γ3n、数量m3n和修正后的输出电流偏差修正值i4n_re已知,第n台汇流箱输出端与第n台逆变器输入端连接电缆功率损耗pL3n及电压降UL3n分别为:
<mrow> <msub> <mi>p</mi> <mrow> <mi>L</mi> <mn>3</mn> <mi>n</mi> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <msub> <mi>m</mi> <mrow> <mn>3</mn> <mi>n</mi> </mrow> </msub> <msub> <mi>L</mi> <mrow> <mn>3</mn> <mi>n</mi> </mrow> </msub> <msub> <mi>&amp;gamma;</mi> <mrow> <mn>3</mn> <mi>n</mi> </mrow> </msub> <msubsup> <mi>i</mi> <mrow> <mn>4</mn> <mi>n</mi> <mo>_</mo> <mi>r</mi> <mi>e</mi> </mrow> <mn>2</mn> </msubsup> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>42</mn> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>
UL3n=m3nL3nγ3ni4n_re (43)
其中,L3n为第n台逆变器输入端连接电缆的长度、γ3n为第n台逆变器输入端连接电缆的电阻率、m3n为第n台逆变器输入端连接电缆的数量、i4n_re为第n台逆变器输入端连接电缆修正后的输出电流偏差修正值i4n_re;pL3n为第n台汇流箱输出端与第n台逆变器输入端连接电缆功率损耗,UL3n为第n台汇流箱输出端与第n台逆变器输入端连接电缆的电压降;
由此,第n台汇流箱输出电压偏差修正值U4n_re等于第n台逆变器输入侧电压U3_re加上与第n台汇流箱输出端连接电缆的电压降UL3n
U4n_re=U3_re+UL3n (44)
其中式(44)中,第n台逆变器MPPT最大功率点跟踪电压U3_re也即逆变器MPPT最大功率点跟踪电压U3
6)由式(41)和式(44)计算出第n台汇流箱输出功率偏差修正值为:
p4n_re=i4n_reU4n_re (45)
通过上述方法,依据第n台逆变器输入功率偏差修正值P3_re、电流偏差修正值I3_re、输入侧电压U3对n台汇流箱输出电流I4、输出电压U4和第n台汇流箱输出电流i4n的修正,分别计算出第n台汇流箱输出电流偏差修正值i4n_re、输出电压偏差修正值U4n_re
7.按照权利要求1所述的基于光伏电站并网点关口表对电站数据递推误差的修正方法,其特征在于,所述的第六步中,对第n台汇流箱n输入电流I5n及电压U5n进行偏差修正的方法如下:
1)对第n台汇流箱n组光伏组串输入电流i5n和电压U5n偏差修正的标准;
由式(41)、式(44)、式(45)可知,第n台汇流箱输出电流偏差修正值i4n_re、电压偏差修正值U4n_re、功率偏差修正值P4n_re分别为:
<mfenced open = "{" close = ""> <mtable> <mtr> <mtd> <mrow> <msub> <mi>i</mi> <mrow> <mn>4</mn> <mi>n</mi> <mo>_</mo> <mi>r</mi> <mi>e</mi> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <msub> <mi>i</mi> <mrow> <mn>4</mn> <mi>n</mi> </mrow> </msub> <mo>-</mo> <msub> <mi>&amp;Delta;i</mi> <mrow> <mn>4</mn> <mi>n</mi> </mrow> </msub> </mrow> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <mrow> <msub> <mi>U</mi> <mrow> <mn>4</mn> <mi>n</mi> <mo>_</mo> <mi>r</mi> <mi>e</mi> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <msub> <mi>U</mi> <mrow> <mn>3</mn> <mo>_</mo> <mi>r</mi> <mi>e</mi> </mrow> </msub> <mo>+</mo> <msub> <mi>U</mi> <mrow> <mi>L</mi> <mn>3</mn> <mi>n</mi> </mrow> </msub> </mrow> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <mrow> <msub> <mi>p</mi> <mrow> <mn>4</mn> <mi>n</mi> <mo>_</mo> <mi>r</mi> <mi>e</mi> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <msub> <mi>U</mi> <mrow> <mn>4</mn> <mi>n</mi> <mo>_</mo> <mi>r</mi> <mi>e</mi> </mrow> </msub> <msub> <mi>i</mi> <mrow> <mn>4</mn> <mi>n</mi> <mo>_</mo> <mi>r</mi> <mi>e</mi> </mrow> </msub> </mrow> </mtd> </mtr> </mtable> </mfenced>
以第n台汇流箱n输出电流偏差修正值i4n_re和电压偏差修正值U4n_re为标准,分别对第n台汇流箱n组光伏组串输入电流i5n和电压U5n进行偏差修正;
2)对第n组光伏组串输出电流i5n进行偏差修正;
由于第n台汇流箱的输入由n组光伏组串接入组成,n≥1,电站监控系统分别读取第n台汇流箱n组光伏组串数据,并对n组光伏组串输出电流i5n求和:
<mrow> <msub> <mi>I</mi> <mrow> <mi>z</mi> <mn>5</mn> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <munderover> <mo>&amp;Sigma;</mo> <mn>1</mn> <mi>n</mi> </munderover> <msub> <mi>i</mi> <mrow> <mn>5</mn> <mi>n</mi> </mrow> </msub> <mrow> <mo>(</mo> <mi>n</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mo>=</mo> <msub> <mi>i</mi> <mn>51</mn> </msub> <mo>+</mo> <msub> <mi>i</mi> <mn>52</mn> </msub> <mo>,</mo> <mo>...</mo> <mo>...</mo> <mo>,</mo> <mo>+</mo> <msub> <mi>i</mi> <mrow> <mn>5</mn> <mi>n</mi> </mrow> </msub> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>46</mn> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>
式中,i51、i52,......,i5n分别为第n台汇流箱输入的第一组光伏组串电流、第二组光伏组串电流,......,第n组光伏组串电流,Iz5为n组光伏组串输出电流i5n的求和值,n为整数,n≥1;
计算第n台汇流箱输出的偏差修正电流i4n_re与n组光伏组串输出电流i5n之和Iz5的电流偏差值ΔI5,第n台汇流箱输出电流偏差值ΔI5为:
ΔI5=Iz5-I4n_re (47)
由此,通过式(47)得到的第n台汇流箱输出电流偏差值ΔI5与n组光伏组串输出电流Iz5之比,计算出每组光伏组串输出每安培电流的偏差系数为:
<mrow> <msub> <mi>&amp;lambda;</mi> <mrow> <mi>I</mi> <mn>5</mn> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <mfrac> <mrow> <msub> <mi>&amp;Delta;I</mi> <mn>5</mn> </msub> </mrow> <msub> <mi>I</mi> <mrow> <mi>z</mi> <mn>5</mn> </mrow> </msub> </mfrac> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>48</mn> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>
由式(48)得到的每组光伏组串输出每安培电流的偏差系数λI5与第n组光伏组串输出电流i5n的乘积,计算出第n组光伏组串输出电流的偏差量Δi5n
Δi5n=λI5i5n (49)
通过第n组光伏组串输出电流i5n减去第n组光伏组串输出电流的偏差量ΔI5n,计算出第n组光伏组串输出电流偏差修正值i5n_re
i5n_re=i5n-Δi5n (50);
3)对第n组光伏组串输出电压U5n进行偏差修正;
由于第n组光伏组串的输出端与第n台汇流箱输入端连接电缆的长度L4n、电阻率γ4n、数量m4n和输出电流偏差修正值i5n_re已知,则连接电缆的功率损耗pL4n和电压降UL4n分别为:
<mrow> <msub> <mi>p</mi> <mrow> <mi>L</mi> <mn>4</mn> <mi>n</mi> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <msub> <mi>m</mi> <mrow> <mn>4</mn> <mi>n</mi> </mrow> </msub> <msub> <mi>L</mi> <mrow> <mn>4</mn> <mi>n</mi> </mrow> </msub> <msub> <mi>&amp;gamma;</mi> <mrow> <mn>4</mn> <mi>n</mi> </mrow> </msub> <msubsup> <mi>i</mi> <mrow> <mn>5</mn> <mi>n</mi> <mo>_</mo> <mi>r</mi> <mi>e</mi> </mrow> <mn>2</mn> </msubsup> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>51</mn> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>
UL4n=m4nL4nγ4ni5n_re (52)
第n组光伏组串输出电压U5n的偏差修正应等于第n台汇流箱输出电压偏差修正值U4n_re与第n组光伏组串的输出端与第n台汇流箱输入端连接电缆的电压降UL4n之和,由此计算出第n组光伏组串输出电压偏差修正值U5n_re
U5n_re=U4n_re+UL4n (53);
4)对第n组光伏组串输出功率P5n进行偏差修正;
依据第n组光伏组串输出端电压偏差修正值U5n_re、电流偏差修正值i5n_re,可计算出第n组光伏组串输出的功率偏差修正值P5n_re
P5n_re=U5n_rei5n_re (54)。
8.按照权利要求1所述的基于光伏电站并网点关口表对电站数据递推误差的修正方法,其特征在于,所述的第七步中,依据第n组光伏组串输出功率偏差修正值P5n_re递推辐照度的方法如下:
1)建立光伏组件输出功率多变量函数及光伏组串递推递辐照度FV_re
光伏组串发功率P5n与辐照度Fz、光伏组串面积A、光伏组件转换效率η4及安装方式、环境温度℃、摆放角度季节时间t、光伏组件表面灰尘遮挡系数ρ及地理坐标有关,光伏组串发功率P5n函数表达式为:
式(55)中参数除辐照表辐照度Fz外参数都已知,将光伏组件转换效率η4、安装方式、环境温度℃、摆放角度季节时间t、光伏组件表面灰尘遮挡系数ρ及地理坐标定义为F:
由此,利用式(54)得到的修正后的第n组光伏组串输出功率的偏差修正值P5n_re通过式(55)、式(56)计算光伏组串递推递辐照度FV_re
<mrow> <msub> <mi>F</mi> <mrow> <mi>V</mi> <mo>_</mo> <mi>r</mi> <mi>e</mi> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <mfrac> <msub> <mi>p</mi> <mrow> <mn>5</mn> <mi>n</mi> <mo>_</mo> <mi>r</mi> <mi>e</mi> </mrow> </msub> <mrow> <mi>F</mi> <mi>A</mi> </mrow> </mfrac> <mrow> <mo>(</mo> <mi>w</mi> <mo>/</mo> <msup> <mi>m</mi> <mn>2</mn> </msup> <mo>)</mo> </mrow> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>57</mn> <mo>)</mo> </mrow> <mo>;</mo> </mrow>
2)依据式(57)得到的光伏组串递推递辐照度FV_re与电站监控系统实测的辐照表辐照度Fz的差,得到辐照表辐照度的差值ΔFz为:
ΔFz=Fz-Fv_re (58)
由此,在电站监控系统中利用实测的辐照表辐照度Fz的数据减去辐照表辐照度的差ΔFz,得到修正后的实时辐照表辐照度显示数据。
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