CN112260324B - 利用储能消弭新能源并网风险的调频方法 - Google Patents

利用储能消弭新能源并网风险的调频方法 Download PDF

Info

Publication number
CN112260324B
CN112260324B CN202011181820.7A CN202011181820A CN112260324B CN 112260324 B CN112260324 B CN 112260324B CN 202011181820 A CN202011181820 A CN 202011181820A CN 112260324 B CN112260324 B CN 112260324B
Authority
CN
China
Prior art keywords
power
energy storage
storage system
soc
frequency modulation
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202011181820.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN112260324A (zh
Inventor
马明
高玲玉
冉亮
袁铁江
吕清泉
赵龙
周强
沈渭程
张健美
高鹏飞
张睿骁
张彦琪
朱宏毅
张珍珍
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
STATE GRID GASU ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE
Dalian University of Technology
State Grid Gansu Electric Power Co Ltd
Original Assignee
STATE GRID GASU ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE
Dalian University of Technology
State Grid Gansu Electric Power Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by STATE GRID GASU ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE, Dalian University of Technology, State Grid Gansu Electric Power Co Ltd filed Critical STATE GRID GASU ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE
Priority to CN202011181820.7A priority Critical patent/CN112260324B/zh
Publication of CN112260324A publication Critical patent/CN112260324A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN112260324B publication Critical patent/CN112260324B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • H02J3/46Controlling of the sharing of output between the generators, converters, or transformers
    • H02J3/466Scheduling the operation of the generators, e.g. connecting or disconnecting generators to meet a given demand
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/24Arrangements for preventing or reducing oscillations of power in networks
    • H02J3/241The oscillation concerning frequency
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/28Arrangements for balancing of the load in a network by storage of energy
    • H02J3/32Arrangements for balancing of the load in a network by storage of energy using batteries with converting means
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • H02J3/381Dispersed generators
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2203/00Indexing scheme relating to details of circuit arrangements for AC mains or AC distribution networks
    • H02J2203/20Simulating, e g planning, reliability check, modelling or computer assisted design [CAD]
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2300/00Systems for supplying or distributing electric power characterised by decentralized, dispersed, or local generation
    • H02J2300/20The dispersed energy generation being of renewable origin
    • H02J2300/28The renewable source being wind energy
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/76Power conversion electric or electronic aspects
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E70/00Other energy conversion or management systems reducing GHG emissions
    • Y02E70/30Systems combining energy storage with energy generation of non-fossil origin

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

一种利用储能消弭新能源并网风险的调频方法,当区域电力系统的电网频率发生变化时,包括通信通道、远程终端单元和数据采集与监控装置的自动发电控制AGC控制系统采集实时数据,计算得到需要调节的功率,将应调节的功率作为二次调频功率指令下发给火电机组和储能系统等调频资源。火电机组接收到二次调频指令后,控制火电机组的出力跟踪调度指令,储能系统实时监测火电机组的功率。当储能系统收到二次调频指令后,根据风电计划出力与风电实际出力的差值引起的功率偏差,计算出储能系统的出力,然后快速响应。随着火电机组出力对二次调频指令的响应,储能系统逐渐完成二次调频响应并退出,完成二次调频的一次响应过程。

Description

利用储能消弭新能源并网风险的调频方法
技术领域
本发明涉及一种含储能的电力系统调频方法。
背景技术
电网的频率是由发电功率与用电负荷大小决定的,当发电功率与用电负荷大小相等时,电网频率稳定;发电功率大于用电负荷时,电网频率升高;发电功率小于用电负荷时,电网频率降低。电网的频率调整通过调整发电机组的出力进行,其中自动发电控制(AGC)系统是维持系统的频率稳定、保证电能质量的重要工具之一。随着可再生能源技术进步和产业快速发展,我国可再生能源进入全面、快速、规模化发展阶段。中国的新能源发展已经走在了世界前列,截至2016年年底,风电、太阳能发电装机规模均居世界第一。风电等可再生能源发电的一个主要特点是具言不确定性,输出功率会随机的发生大范围波动。当风电机组接入系统后,在制定发电计划时,如果只考虑负荷波动而没有考虑风电的出力波动,那么当风电出力波动和负荷波动叠加时,会出现以下两种情况:1)负荷波动与风电出力波动方向一致,风电波动可以抵消部分负荷波动;2)负荷波动与风电出力波动方向相反,加剧了系统中的功率不平衡情况,增加了调频机组的调节功率,在调节过程中很可能会出现调节容量不足的情况,导致系统频率偏离。
国内外学者对新能源接入电力系统后的调频进行了诸多研究。例如,为改善新能源出力的波动增加常规机组的备用容量,会增加电厂一定的经济压力;利用风电机组的不同状态进行风电主动调频;利用风储联合系统平滑风电出力等等,但都未能从根本上解决新能源消纳困难的问题。
发明内容
为了改善风电的并网特性、促进风电消纳,本发明提出一种利用储能消弭新能源并网风险的调频方法。本发明通过调动储能参与,构建风储联合发电系统进行电力系统调频。储能系统与风电场联合运行,不但可以有效减小风电场的弃风量,还可参与电网的辅助调频服务,具有一定的经济性。在风电接入的背景下,传统调频机组不足以满足调频需求,而储能系统具有快速的响应能力和高效的能量转换效率,能够弥补传统调频机组的不足,因此可以将储能系统作为性能更优的电源,应用于电力系统调频中。本发明通过储能和火电机组平抑新能源预测出力和实际出力的偏差,可以从根本上解决新能源消纳困难的问题。
本发明风储联合发电系统的储能系统安装于风力发电机侧,使储能系统与火电机组共同作为自动发电控制(AGC)控制系统的二次调频机组。
本发明采用电源侧储能参与电力系统二次调频。当区域电力系统的电网频率发生变化时,包括通信通道、远程终端单元和数据采集与监控装置的自动发电控制(AGC)系统采集实时数据,形成区域控制误差ACE,将计算得到的应调节功率作为二次调频功率指令下发给火电机组和储能系统等调频资源。火电机组接收到二次调频指令后,控制火电机组的出力跟踪调度指令,储能系统实时监测火电机组的功率。当储能系统收到二次调频指令后,根据风电计划出力与风电实际出力的差值引起的功率偏差,该功率偏差记作风电机组运行风险功率,随后计算出储能系统的出力,然后快速响应。随着火电机组出力对二次调频指令的响应,储能系统逐渐完成二次调频响应并退出,完成二次调频的一次响应过程。
利用储能消弭新能源并网风险的调频方法步骤具体如下:
1)根据风电场预测得到次日每隔15min的96点随时间变化的风电出力曲线;
2)根据风电场申报给调度中心的风电机组出力值,由调度中心向风储联合调频系统下发次日风电计划出力曲线;
3)调度中心下发电力系统实时频率偏差,储能系统优先调节前日预测与当日实时的风电功率偏差,火电机组作为响应二次调频中的其他功率偏差的补偿调频机组。
设调频机组动作期间Δt内,风电机组调度计划出力PWD,实际出力值PWP,风电机组运行风险功率为ΔPw,储能系统的出力值为ΔPB,二次调频功率指令为ΔPA,火电机组的出力指令功率为ΔPG
ΔPW=PWD-PWP (1)
ΔPA=ΔPB+ΔPG (2)
风电机组运行风险功率ΔPW>0,风电计划出力大于实际出力,储能系统放电;反之,储能系统充电。
不同情况下功率分配具体如下:
下述式中,EBESS为储能系统总能量,η为储能系统的运行效率,SOC(0)为初始时刻的储能系统的SOC值,SOCmin、SOCmax分别为储能系统的SOC最小值、最大值,ΔPB,max为储能最大允许增加功率;
当风电机组运行风险功率ΔPw>0时:
(1)当ΔPw≤ΔPB,max,且SOC(0)-ΔPw·Δt≥SOCmin,二次调频功率指令中的风电机组运行风险功率不大于储能最大允许增加功率ΔPB,max,并且按照风电机组运行风险功率储能系统放电Δt秒后,储能系统的SOC值不低于储能系统SOC最小值SOCmin,此时,储能系统按风电并网风险功率指令放电,
ΔPB=ΔPW,ΔPG=ΔPA-ΔPw
(2)当ΔPw≤ΔPB,max,且SOC(0)-ΔPw·Δt<SOCmin,二次调频功率指令中的风电机组运行风险功率不大于储能最大允许增加功率ΔPB,max,并且按照风电机组运行风险功率储能系统放电Δt秒后,储能系统的SOC值低于储能系统SOC最小值SOCmin,则风电风险功率由储能和火电机组同时响应,
(3)当ΔPw>ΔPB,max,且SOC(0)-ΔPw·Δt≥SOCmin,二次调频功率指令中的风电机组运行风险功率大于储能最大允许增加功率ΔPB,max,并且按照风电机组运行风险功率储能系统放电Δt秒后,储能系统的SOC值不低于储能系统SOC最小值SOCmin,则此时风电风险功率由储能和火电机组同时响应,储能按照最大允许增加功率放电,ΔPB=ΔPB,max,ΔPG=ΔPA-ΔPB
(4)当ΔPw>ΔPB,max,且SOC(0)-ΔPw·Δt<SOCmin,二次调频功率指令中的风电机组运行风险功率大于储能最大允许增加功率ΔPB,max,并且按照风电机组运行风险功率储能系统放电Δt秒后,储能系统的SOC值低于储能系统SOC最小值SOCmin,则此时风电风险功率由储能和火电机组同时响应,
当风电机组运行风险功率ΔPw<0时:
(1)当|ΔPw|≤ΔPB,max,且SOC(0)-ΔPw·Δt≤SOCmax,二次调频功率指令中的风电机组运行风险功率不大于储能最大允许增加功率ΔPB,max,并且按照风电机组运行风险功率储能系统充电Δt秒后,储能系统的SOC值不高于储能系统SOC最大值SOCmax,此时,储能系统按风电并网风险功率的大小放电,
ΔPB=ΔPW,ΔPG=ΔPA-|ΔPw|;
(2)当|ΔPw|≤ΔPB,max,且SOC(0)-ΔPw·Δt>SOCmax,二次调频功率指令中的风电机组运行风险功率不大于储能最大允许增加功率ΔPB,max,并且按照风电机组运行风险功率储能系统充电Δt秒后,储能系统的SOC值高于储能系统SOC最大值SOCmax,则风电风险功率由储能和火电机组同时响应,
(3)当|ΔPw|>ΔPB,max,且SOC(0)-ΔPw·Δt≤SOCmax,二次调频功率指令中的风电机组运行风险功率大于储能最大允许增加功率ΔPB,max,并且按照风电机组运行风险功率储能系统充电Δt秒后,储能系统的SOC值不高于储能系统SOC最大值SOCmax,则此时风电风险功率由储能和火电机组同时响应,储能按照最大允许增加功率放电,
ΔPB=-ΔPB,max,ΔPG=ΔPA-ΔPB
(4)当|ΔPw|>ΔPB,max,且SOC(0)-ΔPw·Δt>SOCmax,二次调频功率指令中的风电机组运行风险功率大于储能最大允许增加功率ΔPB,max,并且按照风电机组运行风险功率储能系统充电Δt秒后,储能系统的SOC值高于储能系统SOC最大值SOCmax,则此时风电风险功率由储能和火电机组同时响应,
附图说明
图1二次调频控制结构图;
图2储能放电控制流程图;
图3储能充电控制流程图。
具体实施方式
如图1所示,本发明采用电源侧储能参与电力系统二次调频,区域电力系统的电网频率发生变化时,包括通信通道、远程终端单元和数据采集与监控装置的AGC控制系统采集实时数据,形成区域控制误差ACE,将计算得到的应调节功率作为二次调频指令下发给火电机组和储能系统等调频资源。火电机组接收到二次调频指令后控制火电机组的出力跟踪调度指令,储能系统实时监测火电机组的功率。当储能系统收到二次调频指令后,根据风电计划出力与风电实际出力的差值引起的功率偏差,计算出储能系统的出力,然后快速响应。随着火电机组出力对二次调频指令的响应,储能系统逐渐完成二次调频响应并退出,完成二次调频的一次响应过程。
利用储能消弭新能源并网风险的调频方法步骤如下:
1)根据风电场预测得到次日每隔15min的96点随时间变化的风电出力曲线;
2)根据风电场申报给调度中心的风电机组出力值,由调度中心向风储联合调频系统下发次日风电计划出力曲线;
3)调度中心下发电力系统实时频率偏差,储能系统优先调节前日预测与当日实时的风电功率偏差,火电机组作为响应二次调频中的其他功率偏差的补偿调频机组。
其中,步骤3)所述功率分配原则中的储能放电过程发生在风电机组运行风险功率ΔPw>0时的情况下,如图2所示;储能充电控制流程发生在风电机组运行风险功率ΔPw<0时的情况下,如图3所示。

Claims (1)

1.一种利用储能消弭新能源并网风险的调频方法,储能系统安装于风力发电机侧,储能系统与火电机组共同作为自动发电控制系统的二次调频机组,其特征在于,所述的调频方法步骤如下:
1)根据风电场预测得到次日每隔15min的96点随时间变化的风电出力曲线;
2)根据风电场申报给调度中心的风电机组出力值,由调度中心向风储联合调频系统下发次日风电计划出力曲线;
3)调度中心下发电力系统实时频率偏差,储能系统优先调节前日预测与当日实时的风电功率偏差,火电机组作为响应二次调频中的其他功率偏差的补偿调频机组;
所述步骤3中,当区域电力系统的电网频率发生变化时,包括通信通道、远程终端单元和数据采集与监控装置的自动发电控制系统采集实时数据,形成区域控制误差ACE,将计算得到的应调节功率作为二次调频指令下发给火电机组和储能系统调频资源;火电机组接收到二次调频指令后控制火电机组的出力跟踪调度指令,储能系统实时监测火电机组的功率;当储能系统收到二次调频指令后,根据风电计划出力与风电实际出力的差值引起的功率偏差,计算出储能系统的出力,然后快速响应;随着火电机组出力对二次调频指令的响应,储能系统逐渐完成二次调频响应并退出,完成二次调频的一次响应过程;
所述的储能系统收到二次调频功率指令,根据风电计划出力与风电实际出力的差值引起的功率偏差,计算储能系统的出力,然后快速响应的过程如下:
1)分配二次调频功率指令
设调频机组动作期间Δt内,风电机组调度计划出力PWD,实际出力值PWP,风电机组运行风险功率为ΔPw,储能系统的出力值为ΔPB,二次调频功率指令为ΔPA,火电机组的出力指令功率为ΔPG
ΔPW=PWP-PWP (1)
ΔPA=ΔPB+ΔPG (2)
风电机组运行风险功率ΔPW>0,风电计划出力大于实际出力,储能系统放电;反之,储能系统充电;
2)不同情况下功率分配具体如下:
下述式中,EBESS为储能系统总能量,η为储能系统的运行效率,ΔPB,max为储能最大允许增加功率,SOC(0)为初始时刻的储能系统的SOC值,SOCmin、SOCmax分别为储能系统的SOC最小值、最大值,ΔPB,max为储能最大允许增加功率;
当风电机组运行风险功率ΔPw>0时:
(1)当ΔPw≤ΔPB,max,且SOC(0)-ΔPw·Δt≥SOCmin,二次调频功率指令中的风电机组运行风险功率不大于储能最大允许增加功率ΔPB,max,并且按照风电机组运行风险功率储能系统放电Δt秒后,储能系统的SOC值不低于储能系统SOC最小值SOCmin,此时,储能系统按风电并网风险功率指令放电,ΔPB=ΔPW,ΔPG=ΔPA-ΔPw
(2)当ΔPw≤ΔPB,max,且SOC(0)-ΔPw·Δt<SOCmin,二次调频功率指令中的风电机组运行风险功率不大于储能最大允许增加功率ΔPB,max,并且按照风电机组运行风险功率储能系统放电Δt秒后,储能系统的SOC值低于储能系统SOC最小值SOCmin,则风电风险功率由储能和火电机组同时响应,
ΔPG=ΔPA-ΔPB
(3)当ΔPw>ΔPB,max,且SOC(0)-ΔPw·Δt≥SOCmin,二次调频功率指令中的风电机组运行风险功率大于储能最大允许增加功率ΔPB,max,并且按照风电机组运行风险功率储能系统放电Δt秒后,储能系统的SOC值不低于储能系统SOC最小值SOCmin,则此时风电风险功率由储能和火电机组同时响应,储能按照最大允许增加功率放电,
ΔPB=ΔPB,max,ΔPG=ΔPA-ΔPB
(4)当ΔPw>ΔPB,max,且SOC(0)-ΔPw·Δt<SOCmin,二次调频功率指令中的风电机组运行风险功率大于储能最大允许增加功率ΔPB,max,并且按照风电机组运行风险功率储能系统放电Δt秒后,储能系统的SOC值低于储能系统SOC最小值,则此时风电风险功率由储能和火电机组同时响应,
ΔPG=ΔPA-ΔPB
当风电机组运行风险功率ΔPw<0时:
(1)当|ΔPw|≤ΔPB,max,且SOC(0)-ΔPw·Δt≤SOCmax,二次调频功率指令中的风电机组运行风险功率不大于储能最大允许增加功率ΔPB,max,并且按照风电机组运行风险功率储能系统充电Δt秒后,储能系统的SOC值不高于储能系统SOC最大值SOCmax,此时,储能系统按风电并网风险功率的大小放电,
ΔPB=ΔPW,ΔPG=ΔPA-|ΔPw|;
(2)当|ΔPw|≤ΔPB,max,且SOC(0)-ΔPw·Δt>SOCmax,二次调频功率指令中的风电机组运行风险功率不大于储能最大允许增加功率ΔPB,max,并且按照风电机组运行风险功率储能系统充电Δt秒后,储能系统的SOC值高于储能系统SOC最大值SOCmax,则风电风险功率由储能和火电机组同时响应,
ΔPG=ΔPA-ΔPB
(3)当|ΔPw|>ΔPB,max,且SOC(0)-ΔPw•Δt≤SOCmax,二次调频功率指令中的风电机组运行风险功率大于储能最大允许增加功率ΔPB,max,并且按照风电机组运行风险功率储能系统充电Δt秒后,储能系统的SOC值不高于储能系统SOC最大值SOCmax,则此时风电风险功率由储能和火电机组同时响应,储能按照最大允许增加功率放电,
ΔPB=-ΔPB,max,ΔPG=ΔPA-ΔPB
(4)当|ΔPw|>ΔPB,max,且SOC(0)-ΔPw·Δt>SOCmax,二次调频功率指令中的风电机组运行风险功率大于储能最大允许增加功率ΔPB,max,并且按照风电机组运行风险功率储能系统充电Δt秒后,储能系统的SOC值高于储能系统SOC最大值SOCmax,则此时风电风险功率由储能和火电机组同时响应,
ΔPG=ΔPA-ΔPB
CN202011181820.7A 2020-10-29 2020-10-29 利用储能消弭新能源并网风险的调频方法 Active CN112260324B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011181820.7A CN112260324B (zh) 2020-10-29 2020-10-29 利用储能消弭新能源并网风险的调频方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011181820.7A CN112260324B (zh) 2020-10-29 2020-10-29 利用储能消弭新能源并网风险的调频方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN112260324A CN112260324A (zh) 2021-01-22
CN112260324B true CN112260324B (zh) 2024-04-09

Family

ID=74267157

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202011181820.7A Active CN112260324B (zh) 2020-10-29 2020-10-29 利用储能消弭新能源并网风险的调频方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN112260324B (zh)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113126546A (zh) * 2021-04-19 2021-07-16 中国电力科学研究院有限公司 一种分散式储能系统频率支撑控制器及控制方法
CN113452041B (zh) * 2021-08-19 2023-05-26 云南电网有限责任公司电力科学研究院 一种新能源场站的调频方法及系统
CN114825382B (zh) * 2022-06-27 2022-09-20 浙江浙能技术研究院有限公司 镍氢电池辅助火电机组一次调频储能系统的协调控制方法
CN116345501B (zh) * 2023-02-06 2023-11-17 北京东润环能科技股份有限公司 新能源电场的储能运行方法、装置、存储介质和电子设备

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104201670A (zh) * 2014-08-28 2014-12-10 湖南大学 一种电池储能电源参与电网二次调频的协调控制方法及系统
CN105449701A (zh) * 2016-01-18 2016-03-30 华北电力科学研究院有限责任公司 一种储能系统参与电网频率控制的方法及装置
CN108390405A (zh) * 2018-01-10 2018-08-10 国电南瑞科技股份有限公司 考虑储能系统soc的快慢速调频资源协调控制方法
CN111614108A (zh) * 2020-06-19 2020-09-01 东北电力大学 一种考虑柔性负荷特性的火-储agc调频控制方法
CN111682566A (zh) * 2020-03-02 2020-09-18 上海豫源电力科技有限公司 储能辅助火电机组的agc调频方法及装置
CN111725819A (zh) * 2020-05-18 2020-09-29 中国电力科学研究院有限公司 一种电池储能参与频率恢复控制的方法及系统

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9660450B2 (en) * 2013-10-17 2017-05-23 Zhangjiakou Wind And Solar Power Energy Demonstration Monitoring system and method for megawatt level battery energy storage power plant

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104201670A (zh) * 2014-08-28 2014-12-10 湖南大学 一种电池储能电源参与电网二次调频的协调控制方法及系统
CN105449701A (zh) * 2016-01-18 2016-03-30 华北电力科学研究院有限责任公司 一种储能系统参与电网频率控制的方法及装置
CN108390405A (zh) * 2018-01-10 2018-08-10 国电南瑞科技股份有限公司 考虑储能系统soc的快慢速调频资源协调控制方法
CN111682566A (zh) * 2020-03-02 2020-09-18 上海豫源电力科技有限公司 储能辅助火电机组的agc调频方法及装置
CN111725819A (zh) * 2020-05-18 2020-09-29 中国电力科学研究院有限公司 一种电池储能参与频率恢复控制的方法及系统
CN111614108A (zh) * 2020-06-19 2020-09-01 东北电力大学 一种考虑柔性负荷特性的火-储agc调频控制方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
基于分频原理和区域控制的风储火联合调频策略;曲彤 等;《电测与仪表》;20181025(2018年第20期);128-135 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN112260324A (zh) 2021-01-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN112260324B (zh) 利用储能消弭新能源并网风险的调频方法
CN107248751B (zh) 一种实现配电网负荷功率削峰填谷的储能站调度控制方法
CN104467030B (zh) 一种基于风电与火电联合发电的功率分配方法
CN102684199B (zh) 一种微电网与配电网交换功率的多时间尺度控制方法
WO2019148689A1 (zh) 一种微电网并网联络线功率的控制系统及其方法
EP3206276A1 (en) Energy storage system and management method thereof
CN110797915B (zh) 一种基于储能的光伏电站主动频率控制方法
CN111555366B (zh) 一种基于多时间尺度的微网三层能量优化管理方法
Meng et al. Energy storage auxiliary frequency modulation control strategy considering ACE and SOC of energy storage
CN102593872A (zh) 一种风光储联合发电系统参与电力系统频率的控制方法
CN111231728B (zh) 光伏储能充放电一体化能量控制系统及方法
CN108521132A (zh) 多能互补支撑电网频率调节的多时间尺度优化控制方法
CN104037805A (zh) 一种计及电网安全约束的光伏电站可发电裕度分配方法
CN111030150A (zh) 一种微电网系统负荷可靠供电的混合储能容量确定方法
CN109936151B (zh) 一种由微电网系统参与火电机组一次调频的控制方法
CN111756074A (zh) 电池储能辅助火电机组深度调峰的优化方法、系统及设备
CN113572180B (zh) 一种基于雷击概率的储能系统功率调控方法
CN113708394B (zh) 一种百兆瓦级储能参与调峰及频率响应辅助服务的联合调度方法
CN106549421A (zh) 一种水电与光电多目标优化设计与协调控制方法
CN106374537B (zh) 独立微电网中柴油机主电源的控制系统及方法
CN104253443A (zh) 一种虚拟小水电群有功快速调节方法
CN208835760U (zh) 一种氨燃料电池发电调峰调频系统
CN114188982B (zh) 一种物理同步的光-储混合发电系统的工作方法
CN104821609A (zh) 一种分散式接入风电场的风-氢储能耦合系统控制方法
CN212277942U (zh) 一种基于压力能发电的产储用一体化综合利用系统

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant