CN114069662B - 兼顾调峰、调频功能的储能电站有功调度控制方法及系统 - Google Patents
兼顾调峰、调频功能的储能电站有功调度控制方法及系统 Download PDFInfo
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Abstract
本发明公开了一种兼顾调峰、调频功能的储能电站有功调度控制方法及系统,本发明包括确定各储能电站用于上、下调峰的时间区间、调峰功率、调峰能量;基于各储能电站当前时刻所处的工况时段确定可用于调频的变流器容量;根据可用于调频的变流器容量,按预设的自动功率控制策略,确定各储能电站当前时刻的自动功率控制指令并下发储能电站执行。本发明旨在充分利用有限的储能电站有功调节能力,兼顾调峰、调频需要,提高变流器的利用效率,本发明实现了兼顾调峰、调频功能的储能电站有功调度控制,通过将调峰所用的变流器容量在闲置时用于调频,在不影响调峰能力的基础上有效地增强了储能电站调频能力,显著提高变流器的利用效率。
Description
技术领域
本发明涉及电力系统调度技术,具体涉及一种兼顾调峰、调频功能的储能电站有功调度控制方法及系统。
背景技术
随着“碳达峰”、“碳中和”目标的提出,火电电站比重逐步降低和新能源电站比重逐步增加,大规模储能电站并网,电网中储能容量大幅度提升,储能电站在电网运行调度控制中发挥的作用将日益显著。储能电站在有功调控方面拥有调控速率快、设备损伤小、无需弃风弃水弃光等优势。调峰是目前储能电站有功支撑的主要功能之一。当储能电站调峰时,每天最多执行2充2放,即在凌晨和午后负荷低谷期满负荷充电、在中午和夜晚负荷高峰期满负荷放电。按目前功率与能量配比,储能电站满负荷充/放电只能维持2个小时。按每天最多执行2充2放计算,每天满负荷充放电时间最多8小时,即调峰的时间每天最多8小时。而当储能电站不处于调峰时段时,用于调峰的变流器(PCS)容量无法用于调频,处于闲置状态。这样,如果储能电站参与调峰,每天有至少16小时,用于调峰的那部分变流器容量处于闲置状态。于此同时,电网急需储能这种优质的调频资源。因此,亟需一种兼顾调峰、调频功能的储能电站有功调度控制方法及系统,将闲置的用于调峰的变流器容量用于调频,以提升电网安全稳定水平、提高储能电站设备利用效率。
现有的涉及储能电站功率控制的方法不少。如申请号为201110459445.2的中国专利文献公开了用于调频的电池储能电站功率控制方法及其系统,支持储能电站参与电网调频功能,但未涉及将闲置的用于调峰的变流器容量用于调频;申请号为201310260143.1的中国专利文献公开了电池储能电站无功功率分配与控制方法,优化储能电站内各储能变流器的无功功率分配,但未涉及将闲置的用于调峰的变流器容量用于调频。由此可见,现有的涉及储能电站功率控制的方法涉及将闲置的用于调峰的变流器容量用于调频,以提升电网安全稳定水平,但是均不涉及提高储能电站设备利用效率。
发明内容
本发明要解决的技术问题:针对现有技术的上述问题,提供一种兼顾调峰、调频功能的储能电站有功调度控制方法及系统,本发明旨在充分利用有限的储能电站有功调节能力,兼顾调峰、调频需要,提高变流器的利用效率。本发明实现了兼顾调峰、调频功能的储能电站有功调度控制,通过将调峰所用的变流器容量在闲置时用于调频,在不影响调峰能力的基础上有效地增强了储能电站调频能力,显著提高变流器的利用效率。
为了解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:
一种兼顾调峰、调频功能的储能电站有功调度控制方法,包括:
1)确定各储能电站用于上、下调峰的时间区间、调峰功率、调峰能量;
2)根据于各储能电站用于上、下调峰的时间区间、调峰功率、调峰能量,基于各储能电站当前时刻所处的工况时段确定可用于调频的变流器容量;
3)根据可用于调频的变流器容量,按预设的自动功率控制策略,确定各储能电站当前时刻的自动功率控制指令;
4)将各储能电站当前时刻的自动功率控制指令下发储能电站执行。
可选地,步骤1)中确定的各储能电站用于上、下调峰的时间区间、调峰功率、调峰能量分别包括任意第i座储能电站每天上调峰时间区间Tif+、上调峰功率Pif+、上调峰能量Wif+,下调峰时间区间Tif-、下调峰功率Pif-、下调峰能量Wif-,其中Pif+≥0,Wif+≥0,Pif-≥0,Wif-≥0。
可选地,步骤2)各储能电站当前时刻所处的工况时段包括储能等待时段、上调峰时段、释能等待时段以及下调峰时段,其中等待时段是指已结束下调峰、还未到上调峰之间的时段,释能等待时段是指已结束上调峰、还未到下调峰之间的时段。
可选地,步骤2)基于各储能电站当前时刻所处的工况时段确定可用于调频的变流器容量时,若当前时刻t在储能等待时段,则任意第i座储能电站可用于调频的变流器容量[Pipmin(t),Pipmax(t)]的计算函数表达式为:
上式中,PiM、WiM分别为第i座储能电站额定有功功率和额定存储能量,Wit分别为当前时刻t第i座储能电站已存储能量。
可选地,步骤2)基于各储能电站当前时刻所处的工况时段确定可用于调频的变流器容量时,若当前时刻t在上调峰时段,则任意第i座储能电站可用于调频的变流器容量[Pipmin(t),Pipmax(t)]的计算函数表达式为:
上式中,PiM、WiM分别为第i座储能电站额定有功功率和额定存储能量,Wit分别为当前时刻t第i座储能电站已存储能量,tf+为本轮上调峰开始时间。
可选地,步骤2)基于各储能电站当前时刻所处的工况时段确定可用于调频的变流器容量时,若当前时刻t在释能等待时段,则任意第i座储能电站可用于调频的变流器容量[Pipmin(t),Pipmax(t)]的计算函数表达式为:
上式中,PiM、WiM分别为第i座储能电站额定有功功率和额定存储能量,Wit分别为当前时刻t第i座储能电站已存储能量。
可选地,步骤2)基于各储能电站当前时刻所处的工况时段确定可用于调频的变流器容量时,若当前时刻t在下调峰时段,则任意第i座储能电站可用于调频的变流器容量[Pipmin(t),Pipmax(t)]的计算函数表达式为:
上式中,PiM、WiM分别为第i座储能电站额定有功功率和额定存储能量,Wit分别为当前时刻t第i座储能电站已存储能量,tf-为本轮下调峰开始时间。
可选地,步骤4)中将各储能电站当前时刻的自动功率控制指令下发储能电站执行时,自动功率控制频率为15~25s/次。
此外,本发明还提供一种兼顾调峰、调频功能的储能电站有功调度控制系统,包括相互连接的微处理器和存储器,该微处理器被编程或配置以执行所述的兼顾调峰、调频功能的储能电站有功调度控制方法的步骤。
此外,本发明还提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质中存储有被编程或配置以执行所述的兼顾调峰、调频功能的储能电站有功调度控制方法的计算机程序。
和现有技术相比,本发明具有下述优点:本发明包括确定各储能电站用于上、下调峰的时间区间、调峰功率、调峰能量;基于各储能电站当前时刻所处的工况时段确定可用于调频的变流器容量;根据可用于调频的变流器容量,按预设的自动功率控制策略,确定各储能电站当前时刻的自动功率控制指令;将各储能电站当前时刻的自动功率控制指令下发储能电站执行。本发明实现了兼顾调峰、调频功能的储能电站有功调度控制,通过将调峰所用的变流器PCS容量在闲置时用于调频,在不影响调峰能力的基础上有效地增强了储能电站调频能力,显著提高变流器PCS的利用效率。
附图说明
图1为本发明实施例方法的基本流程示意图。
具体实施方式
如图1所示,本实施例兼顾调峰、调频功能的储能电站有功调度控制方法包括:
1)确定各储能电站用于上、下调峰的时间区间、调峰功率、调峰能量;
2)根据于各储能电站用于上、下调峰的时间区间、调峰功率、调峰能量,基于各储能电站当前时刻所处的工况时段确定可用于调频的变流器容量;
3)根据可用于调频的变流器容量,按预设的自动功率控制策略,确定各储能电站当前时刻的自动功率控制指令;
4)将各储能电站当前时刻的自动功率控制指令下发储能电站执行。
本实施例中,步骤1)中确定的各储能电站用于上、下调峰的时间区间、调峰功率、调峰能量分别包括任意第i座储能电站每天上调峰时间区间Tif+、上调峰功率Pif+、上调峰能量Wif+,下调峰时间区间Tif-、下调峰功率Pif-、下调峰能量Wif-,其中Pif+≥0,Wif+≥0,Pif-≥0,Wif-≥0。
本实施例中,步骤2)各储能电站当前时刻所处的工况时段包括储能等待时段、上调峰时段、释能等待时段以及下调峰时段,其中等待时段是指已结束下调峰、还未到上调峰之间的时段,释能等待时段是指已结束上调峰、还未到下调峰之间的时段。基于各储能电站当前时刻所处的工况时段确定可用于调频的变流器容量时,任意第i座储能电站可用于调频的变流器容量记为[Pipmin(t),Pipmax(t)]。
本实施例中,步骤2)基于各储能电站当前时刻所处的工况时段确定可用于调频的变流器容量时,若当前时刻t在储能等待时段,则任意第i座储能电站可用于调频的变流器容量[Pipmin(t),Pipmax(t)]的计算函数表达式为:
上式中,PiM、WiM分别为第i座储能电站额定有功功率和额定存储能量,Wit分别为当前时刻t第i座储能电站已存储能量。
本实施例中,步骤2)基于各储能电站当前时刻所处的工况时段确定可用于调频的变流器容量时,若当前时刻t在上调峰时段,则任意第i座储能电站可用于调频的变流器容量[Pipmin(t),Pipmax(t)]的计算函数表达式为:
上式中,PiM、WiM分别为第i座储能电站额定有功功率和额定存储能量,Wit分别为当前时刻t第i座储能电站已存储能量,tf+为本轮上调峰开始时间。
本实施例中,步骤2)基于各储能电站当前时刻所处的工况时段确定可用于调频的变流器容量时,若当前时刻t在释能等待时段,则任意第i座储能电站可用于调频的变流器容量[Pipmin(t),Pipmax(t)]的计算函数表达式为:
上式中,PiM、WiM分别为第i座储能电站额定有功功率和额定存储能量,Wit分别为当前时刻t第i座储能电站已存储能量。
本实施例中,步骤2)基于各储能电站当前时刻所处的工况时段确定可用于调频的变流器容量时,若当前时刻t在下调峰时段,则任意第i座储能电站可用于调频的变流器容量[Pipmin(t),Pipmax(t)]的计算函数表达式为:
上式中,PiM、WiM分别为第i座储能电站额定有功功率和额定存储能量,Wit分别为当前时刻t第i座储能电站已存储能量,tf-为本轮下调峰开始时间。
步骤3)中预设的自动功率控制策略为现有策略,一般为基于就近消纳的AGC控制策略或其他储能电站AGC控制策略,本实施例方法仅涉及调用,不涉及预设的自动功率控制策略的改进,例如,作为一种可选的实施方式,本实施例中现有的AGC系统计算方法具体为申请号为202010589044.8的中国专利文献所记载的一种基于有功就近消纳的电网自动功率控制方法,但是本实施例并不依赖于该文献所记载的AGC系统计算方法。
步骤3)根据当前时刻t第i座储能电站可用于调频的变流器PCS容量[Pipmin(t),Pipmax(t)],按预设的自动功率控制策略,确定该时刻第i座储能电站自动功率控制指令PiAGC(t)后,步骤4)用于将该时刻第i座储能电站自动功率控制指令PiAGC(t)按预设的自动功率控制频率下发第i座储能电站执行。本实施例中,步骤4)中将各储能电站当前时刻的自动功率控制指令下发储能电站执行时,自动功率控制频率为15~25s/次,一般可取20s/次。
综上所述,本实施例方法步骤为先确定储能电站用于上、下调峰的时间区间、调峰功率、调峰能量;再根据当前时刻处于储能等待时段、上调峰时段、释能等待时段或下调峰时段,根据当前储能电站已存储能量,计算储能电站用于调频的变流器PCS容量,在非调峰时刻,将用于调峰的变流器PCS容量转用于调频;最后根据当前时刻储能电站用于调频的变流器PCS容量,确定储能电站自动功率控制指令,下发储能电站执行。本实施例方法实现了兼顾调峰、调频功能的储能电站有功调度控制,通过将调峰所用的变流器PCS容量在闲置时用于调频,在不影响调峰能力的基础上有效地增强了储能电站调频能力,显著提高变流器PCS的利用效率。
此外,本实施例还提供一种兼顾调峰、调频功能的储能电站有功调度控制系统,包括相互连接的微处理器和存储器,该微处理器被编程或配置以执行前述的兼顾调峰、调频功能的储能电站有功调度控制方法的步骤。
此外,本实施例还提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质中存储有被编程或配置以执行前述的兼顾调峰、调频功能的储能电站有功调度控制方法的计算机程序。
本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可读存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,本发明的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本发明思路下的技术方案均属于本发明的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (4)
1.一种兼顾调峰、调频功能的储能电站有功调度控制方法,其特征在于,包括:
1)确定各储能电站用于上、下调峰的时间区间、调峰功率和调峰能量,包括:任意第i座储能电站每天上调峰时间区间T if+、上调峰功率P if+、上调峰能量W if+,下调峰时间区间T if-、下调峰功率P if-、下调峰能量W if-,其中P if+≥0,W if+≥0,P if-≥0,W if-≥0;
2)根据于各储能电站用于上、下调峰的时间区间、调峰功率、调峰能量,基于各储能电站当前时刻所处的工况时段确定可用于调频的变流器容量;
3)根据可用于调频的变流器容量,按预设的自动功率控制策略,确定各储能电站当前时刻的自动功率控制指令;
4)将各储能电站当前时刻的自动功率控制指令下发储能电站执行;
步骤2)各储能电站当前时刻所处的工况时段包括储能等待时段、上调峰时段、释能等待时段以及下调峰时段,其中等待时段是指已结束下调峰、还未到上调峰之间的时段,释能等待时段是指已结束上调峰、还未到下调峰之间的时段;
步骤2)基于各储能电站当前时刻所处的工况时段确定可用于调频的变流器容量时,若当前时刻t在储能等待时段,则任意第i座储能电站可用于调频的变流器容量[P ipmin(t),P ipmax(t)]的计算函数表达式为:
上式中,P iM、W iM分别为第i座储能电站额定有功功率和额定存储能量,W it分别为当前时刻t第i座储能电站已存储能量;
步骤2)基于各储能电站当前时刻所处的工况时段确定可用于调频的变流器容量时,若当前时刻t在上调峰时段,则任意第i座储能电站可用于调频的变流器容量[P ipmin(t),P ipmax(t)]的计算函数表达式为:
上式中,P iM、W iM分别为第i座储能电站额定有功功率和额定存储能量,W it分别为当前时刻t第i座储能电站已存储能量,t f+为本轮上调峰开始时间;
步骤2)基于各储能电站当前时刻所处的工况时段确定可用于调频的变流器容量时,若当前时刻t在释能等待时段,则任意第i座储能电站可用于调频的变流器容量[P ipmin(t),P ipmax(t)]的计算函数表达式为:
上式中,P iM、W iM分别为第i座储能电站额定有功功率和额定存储能量,W it分别为当前时刻t第i座储能电站已存储能量;
步骤2)基于各储能电站当前时刻所处的工况时段确定可用于调频的变流器容量时,若当前时刻t在下调峰时段,则任意第i座储能电站可用于调频的变流器容量[P ipmin(t),P ipmax(t)]的计算函数表达式为:
上式中,P iM、W iM分别为第i座储能电站额定有功功率和额定存储能量,W it分别为当前时刻t第i座储能电站已存储能量,t f-为本轮下调峰开始时间。
2.根据权利要求1所述的兼顾调峰、调频功能的储能电站有功调度控制方法,其特征在于,步骤4)中将各储能电站当前时刻的自动功率控制指令下发储能电站执行时,自动功率控制频率为15~25s/次。
3.一种兼顾调峰、调频功能的储能电站有功调度控制系统,包括相互连接的微处理器和存储器,其特征在于,该微处理器被编程或配置以执行权利要求1或2所述的兼顾调峰、调频功能的储能电站有功调度控制方法的步骤。
4.一种计算机可读存储介质,其特征在于,该计算机可读存储介质中存储有被编程或配置以执行权利要求1或2所述的兼顾调峰、调频功能的储能电站有功调度控制方法的计算机程序。
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储能参与系统调峰、调频的关键技术研究;张锋等;《用电与能效专题讲座暨智能用电及能效管理技术研讨会论文集》;第81-83页 * |
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