CN114709857A - 针对典型二次调频场景的独立储能电站调用方法及系统 - Google Patents
针对典型二次调频场景的独立储能电站调用方法及系统 Download PDFInfo
- Publication number
- CN114709857A CN114709857A CN202210535814.XA CN202210535814A CN114709857A CN 114709857 A CN114709857 A CN 114709857A CN 202210535814 A CN202210535814 A CN 202210535814A CN 114709857 A CN114709857 A CN 114709857A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- response
- frequency modulation
- energy storage
- power station
- regulation
- 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.)
- Granted
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J3/00—Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
- H02J3/38—Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
- H02J3/46—Controlling of the sharing of output between the generators, converters, or transformers
- H02J3/466—Scheduling the operation of the generators, e.g. connecting or disconnecting generators to meet a given demand
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J3/00—Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
- H02J3/28—Arrangements for balancing of the load in a network by storage of energy
- H02J3/32—Arrangements for balancing of the load in a network by storage of energy using batteries with converting means
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R19/00—Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof
- G01R19/25—Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof using digital measurement techniques
- G01R19/2513—Arrangements for monitoring electric power systems, e.g. power lines or loads; Logging
-
- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05B—CONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
- G05B17/00—Systems involving the use of models or simulators of said systems
- G05B17/02—Systems involving the use of models or simulators of said systems electric
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J3/00—Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
- H02J3/003—Load forecast, e.g. methods or systems for forecasting future load demand
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J3/00—Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
- H02J3/28—Arrangements for balancing of the load in a network by storage of energy
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J3/00—Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
- H02J3/38—Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
- H02J3/381—Dispersed generators
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J3/00—Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
- H02J3/38—Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
- H02J3/46—Controlling of the sharing of output between the generators, converters, or transformers
- H02J3/48—Controlling the sharing of the in-phase component
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J7/00—Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
- H02J7/0029—Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with safety or protection devices or circuits
- H02J7/00302—Overcharge protection
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J7/00—Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
- H02J7/0029—Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with safety or protection devices or circuits
- H02J7/00306—Overdischarge protection
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J2203/00—Indexing scheme relating to details of circuit arrangements for AC mains or AC distribution networks
- H02J2203/20—Simulating, e g planning, reliability check, modelling or computer assisted design [CAD]
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E70/00—Other energy conversion or management systems reducing GHG emissions
- Y02E70/30—Systems combining energy storage with energy generation of non-fossil origin
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Automation & Control Theory (AREA)
- Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
Abstract
本发明涉及一种针对典型二次调频场景的独立储能电站调用方法及系统,属于供配电领域。方法包括:根据预测的下一阶段AGC调频指令确定当前典型二次调频场景,包括连续上调节响应场景、连续下调节响应场景以及上下调节波动响应场景;若为连续上调节响应场景,根据连续上调节所需数据调用独立储能电站参与上调节响应;若为连续下调节响应场景,根据连续下调节所需数据调用独立储能电站参与下调节响应;若为上下调节波动响应场景,根据上下调节所需数据优先调用独立储能电站参与上下调节波动响应。本发明方法针对不同的典型二次调频场景采用不同的独立储能电站调用方式,能够保证获得较高经济性、较好调频效果的同时减少电池的过充过放。
Description
技术领域
本发明涉及供配电技术领域,特别是涉及一种针对典型二次调频场景的独立储能电站调用方法及系统。
背景技术
随着化石能源供应紧张、温室效应等环境问题日益严峻,实现可再生能源转型是中国乃至全球能源发展的必然趋势。为了实现可再生能源转型的目标,需要构建清洁低碳安全高效的能源体系,实施可再生能源替代行动,深化电力体制改革,构建以新能源为主体的新型电力系统。在建设新型电力系统的大背景下,新能源接入电力系统的比例不断增加,其功率间歇性、随机性及不可预测性,给电网带来了较多的问题,其中将新能源的波动性折算到秒级、分钟级短时间尺度上,电网亟需调频资源。
新型储能作为一种优质的灵活性资源可以很好地解决电力系统的调频问题,相较于传统的常规机组,具有延迟时间短、调节速度快、控制环节简单以及调节精度高等优势。储能可以与其他机组以联合调频的形式参与调频辅助服务,也可以以独立储能电站的形式直接参与二次调频,以独立储能电站的方式直接参与二次调频具有较多的优点,包括:(1)独立运营的储能电站其计量和结算界限更加分明,降低了运营的难度;(2)直接接受电网调度,为电力系统提供多种辅助服务;(3)直接通过调频辅助服务市场按照自身价值获取收益,其投资评估的范围更加明确。
目前,多数研究主要以储能与其他机组联合调频的形式研究调频控制策略,针对独立储能电站的调用策略研究较少,针对典型二次调频场景的研究也较少。因此,本领域亟需研究一种针对不同典型二次调频场景的独立储能电站调用策略或方法。
发明内容
本发明的目的是提供一种针对典型二次调频场景的独立储能电站调用方法及系统,针对不同调频场景采用不同的独立储能电站调用方式,能够保证获得较高经济性、较好调频效果的同时减少电池的过充过放。
为实现上述目的,本发明提供了如下方案:
一种针对典型二次调频场景的独立储能电站调用方法,包括:
基于自动发电控制AGC调频控制区域的调频控制数据,预测下一阶段AGC调频指令;所述调频控制数据包括所述AGC调频控制区域的机组历史运行数据、发电计划、负荷供需情况以及电网运行状况;
根据所述下一阶段AGC调频指令确定当前典型二次调频场景;所述典型二次调频场景包括连续上调节响应场景、连续下调节响应场景以及上下调节波动响应场景;
若所述当前典型二次调频场景为连续上调节响应场景,获取连续上调节所需数据;所述连续上调节所需数据包括电网当前所需上调节响应容量、独立储能电站的当前可用上调节响应容量以及常规机组的当前可用上调节响应容量;
针对所述连续上调节响应场景,根据所述连续上调节所需数据调用独立储能电站参与上调节响应;
若所述当前典型二次调频场景为连续下调节响应场景,获取连续下调节所需数据;所述连续下调节所需数据包括电网当前所需下调节响应容量、独立储能电站的当前可用下调节响应容量以及常规机组的当前可用下调节响应容量;
针对所述连续下调节响应场景,根据所述连续下调节所需数据调用独立储能电站参与下调节响应;
若所述当前典型二次调频场景为上下调节波动响应场景,获取上下调节所需数据;所述上下调节所需数据包括电网当前所需上调节响应容量、独立储能电站的当前可用上调节响应容量、电网当前所需下调节响应容量以及独立储能电站的当前可用下调节响应容量;
针对所述上下调节波动响应场景,根据所述上下调节所需数据优先调用独立储能电站参与上下调节波动响应。
可选地,在所述根据所述下一阶段AGC调频指令确定当前典型二次调频场景之前,还包括:
判断当前是否为调用独立储能电站参与二次调频的时段,若是则执行所述根据所述下一阶段AGC调频指令确定当前典型二次调频场景的步骤,若不是则结束调用流程。
可选地,所述针对所述连续上调节响应场景,根据所述连续上调节所需数据调用独立储能电站参与上调节响应,具体包括:
针对所述连续上调节响应场景,根据所述连续上调节所需数据,采用公式确定独立储能电站参与上调节响应时的二次调频数值;其中为电网当前所需上调节响应容量;为独立储能电站的当前可用上调节响应容量;为常规机组的当前可用上调节响应容量;min( )表示取括号中参数的最小值;
可选地,所述针对所述连续下调节响应场景,根据所述连续下调节所需数据调用独立储能电站参与下调节响应,具体包括:
针对所述连续下调节响应场景,根据所述连续下调节所需数据,采用公式确定独立储能电站参与下调节响应时的二次调频数值;其中为电网当前所需下调节响应容量;为独立储能电站的当前可用下调节响应容量;为常规机组的当前可用下调节响应容量;
可选地,所述针对所述上下调节波动响应场景,根据所述上下调节所需数据优先调用独立储能电站参与上下调节波动响应,具体包括:
针对所述上下调节波动响应场景,根据所述上下调节所需数据,采用公式确定独立储能电站参与上调节响应时的二次调频数值,采用公式确定独立储能电站参与下调节响应时的二次调频数值;其中为电网当前所需上调节响应容量;为独立储能电站的当前可用上调节响应容量;为电网当前所需下调节响应容量;为独立储能电站的当前可用下调节响应容量;
一种针对典型二次调频场景的独立储能电站调用系统,包括:
AGC调频指令预测模块,用于基于自动发电控制AGC调频控制区域的调频控制数据,预测下一阶段AGC调频指令;所述调频控制数据包括所述AGC调频控制区域的机组历史运行数据、发电计划、负荷供需情况以及电网运行状况;
典型二次调频场景确定模块,用于根据所述下一阶段AGC调频指令确定当前典型二次调频场景;所述典型二次调频场景包括连续上调节响应场景、连续下调节响应场景以及上下调节波动响应场景;
连续上调节数据获取模块,用于若所述当前典型二次调频场景为连续上调节响应场景,获取连续上调节所需数据;所述连续上调节所需数据包括电网当前所需上调节响应容量、独立储能电站的当前可用上调节响应容量以及常规机组的当前可用上调节响应容量;
连续上调节响应模块,用于针对所述连续上调节响应场景,根据所述连续上调节所需数据调用独立储能电站参与上调节响应;
连续下调节数据获取模块,用于若所述当前典型二次调频场景为连续下调节响应场景,获取连续下调节所需数据;所述连续下调节所需数据包括电网当前所需下调节响应容量、独立储能电站的当前可用下调节响应容量以及常规机组的当前可用下调节响应容量;
连续下调节响应模块,用于针对所述连续下调节响应场景,根据所述连续下调节所需数据调用独立储能电站参与下调节响应;
上下调节数据获取模块,用于若所述当前典型二次调频场景为上下调节波动响应场景,获取上下调节所需数据;所述上下调节所需数据包括电网当前所需上调节响应容量、独立储能电站的当前可用上调节响应容量、电网当前所需下调节响应容量以及独立储能电站的当前可用下调节响应容量;
上下调节波动响应模块,用于针对所述上下调节波动响应场景,根据所述上下调节所需数据优先调用独立储能电站参与上下调节波动响应。
可选地,所述系统还包括:
二次调频时段判断模块,用于判断当前是否为调用独立储能电站参与二次调频的时段,若是则执行所述典型二次调频场景确定模块,若不是则结束调用。
可选地,所述连续上调节响应模块具体包括:
上调节响应二次调频数值计算单元,用于针对所述连续上调节响应场景,根据所述连续上调节所需数据,采用公式确定独立储能电站参与上调节响应时的二次调频数值;其中为电网当前所需上调节响应容量;为独立储能电站的当前可用上调节响应容量;为常规机组的当前可用上调节响应容量;
可选地,所述连续下调节响应模块具体包括:
下调节响应二次调频数值计算单元,用于针对所述连续下调节响应场景,根据所述连续下调节所需数据,采用公式确定独立储能电站参与下调节响应时的二次调频数值;其中为电网当前所需下调节响应容量;为独立储能电站的当前可用下调节响应容量;为常规机组的当前可用下调节响应容量;
可选地,所述上下调节波动响应模块具体包括:
上下调节响应二次调频数值计算单元,用于针对所述上下调节波动响应场景,根据所述上下调节所需数据,采用公式确定独立储能电站参与上调节响应时的二次调频数值,采用公式确定独立储能电站参与下调节响应时的二次调频数值;其中为电网当前所需上调节响应容量;为独立储能电站的当前可用上调节响应容量;为电网当前所需下调节响应容量;为独立储能电站的当前可用下调节响应容量;
根据本发明提供的具体实施例,本发明公开了以下技术效果:
本发明提供了一种针对典型二次调频场景的独立储能电站调用方法及系统,所述方法包括:基于AGC调频控制区域的调频控制数据,预测下一阶段AGC调频指令;根据所述下一阶段AGC调频指令确定当前典型二次调频场景;所述典型二次调频场景包括连续上调节响应场景、连续下调节响应场景以及上下调节波动响应场景;若所述当前典型二次调频场景为连续上调节响应场景,获取连续上调节所需数据;针对所述连续上调节响应场景,根据所述连续上调节所需数据调用独立储能电站参与上调节响应;若所述当前典型二次调频场景为连续下调节响应场景,获取连续下调节所需数据;针对所述连续下调节响应场景,根据所述连续下调节所需数据调用独立储能电站参与下调节响应;若所述当前典型二次调频场景为上下调节波动响应场景,获取上下调节所需数据;针对所述上下调节波动响应场景,根据所述上下调节所需数据优先调用独立储能电站参与上下调节波动响应。本发明方法针对不同的典型二次调频场景采用不同的独立储能电站调用方式,能够保证获得较高经济性、较好调频效果的同时减少电池的过充过放。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明一种针对典型二次调频场景的独立储能电站调用方法的流程图;
图2为本发明一种针对典型二次调频场景的独立储能电站调用方法的一个具体实施例的流程示意图;
图3为本发明一种针对典型二次调频场景的独立储能电站调用系统的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明的目的是提供一种针对典型二次调频场景的独立储能电站调用方法及系统,针对不同调频场景采用不同的独立储能电站调用方式,能够保证获得较高经济性、较好调频效果的同时减少电池的过充过放。
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
图1为本发明一种针对典型二次调频场景的独立储能电站调用方法的流程图。参见图1,本发明一种针对典型二次调频场景的独立储能电站调用方法包括:
步骤101:基于自动发电控制AGC调频控制区域的调频控制数据,预测下一阶段AGC调频指令。
所述调频控制数据包括所述AGC调频控制区域的机组历史运行数据、发电计划、负荷供需情况以及电网运行状况。针对AGC(Automatic Generation Control, 自动发电控制)调频控制区域,基于机组历史运行数据、发电计划、负荷供需情况以及电网运行状况等因素,预测下一阶段AGC调频指令。
步骤102:根据所述下一阶段AGC调频指令确定当前典型二次调频场景。
目前,多数研究主要以储能与其他机组联合调频的形式研究调频控制策略,针对独立储能电站的调用策略研究较少,针对典型二次调频场景的研究也较少。常规机组或独立储能电站参与的二次调频场景中,主要有以下三种典型二次调频场景:一是连续上调节响应场景,即自动发电控制(Automatic Generation Control, AGC)指令下发连续向上调频的指令;二是连续下调节响应场景,即AGC调频指令下发连续向下调频的指令;三是上下调节波动响应场景,即当前AGC调频指令下发向上/下调频的指令,下一个AGC调频指令下发向下/上调频的指令。因此,本发明针对调控中心调用独立储能电站参与二次调频的控制策略问题,在考虑连续上调节响应、连续下调节响应以及上下调节波动响应场景的情况下,提出一种针对不同典型二次调频场景的独立储能电站调用策略。
若下一阶段AGC调频指令下发连续向上调频的指令,则确定当前典型二次调频场景为连续上调节响应场景;若下一阶段AGC调频指令下发连续向下调频的指令,则确定当前典型二次调频场景为连续下调节响应场景;若下一阶段AGC调频指令中当前AGC调频指令下发向上/下调频的指令,之后一个AGC调频指令下发向下/上调频的指令,则确定当前典型二次调频场景为上下调节波动响应场景。文中“/”表示“或”。
在实际应用中,在所述步骤102根据所述下一阶段AGC调频指令确定当前典型二次调频场景之前,通常还包括:
判断当前是否为调用独立储能电站参与二次调频的时段,若是则执行所述根据所述步骤102,若不是则结束调用流程。
步骤103:若所述当前典型二次调频场景为连续上调节响应场景,获取连续上调节所需数据。
步骤104:针对所述连续上调节响应场景,根据所述连续上调节所需数据调用独立储能电站参与上调节响应。
首先针对所述连续上调节响应场景,根据所述连续上调节所需数据,采用公式确定独立储能电站参与上调节响应时的二次调频数值;其中为电网当前所需上调节响应容量;为独立储能电站的当前可用上调节响应容量;为常规机组的当前可用上调节响应容量;min( )表示取括号中参数的最小值。然后根据所述独立储能电站参与上调节响应时的二次调频数值调用所述独立储能电站参与上调节响应。
步骤105:若所述当前典型二次调频场景为连续下调节响应场景,获取连续下调节所需数据。
步骤106:针对所述连续下调节响应场景,根据所述连续下调节所需数据调用独立储能电站参与下调节响应。
首先针对所述连续下调节响应场景,根据所述连续下调节所需数据,采用公式确定独立储能电站参与下调节响应时的二次调频数值;其中为电网当前所需下调节响应容量;为独立储能电站的当前可用下调节响应容量;为常规机组的当前可用下调节响应容量。然后根据所述独立储能电站参与下调节响应时的二次调频数值调用所述独立储能电站参与下调节响应。
步骤107:若所述当前典型二次调频场景为上下调节波动响应场景,获取上下调节所需数据。
步骤108:针对所述上下调节波动响应场景,根据所述上下调节所需数据优先调用独立储能电站参与上下调节波动响应。
首先针对所述上下调节波动响应场景,根据所述上下调节所需数据,采用公式确定独立储能电站参与上调节响应时的二次调频数值,采用公式确定独立储能电站参与下调节响应时的二次调频数值;其中为电网当前所需上调节响应容量;为独立储能电站的当前可用上调节响应容量;为电网当前所需下调节响应容量;为独立储能电站的当前可用下调节响应容量。然后根据所述独立储能电站参与上调节响应时的二次调频数值和所述独立储能电站参与下调节响应时的二次调频数值优先调用所述独立储能电站参与上下调节波动响应。
可见,本发明针对调控中心调用独立储能电站参与二次调频的控制策略问题,提出的一种针对典型二次调频场景的独立储能电站调用方法,分别针对连续上调节响应、连续下调节响应以及上下调节波动响应这三种不同的典型二次调频场景采用不同的方式调用独立储能电站,在提高独立储能电站参与调频辅助服务市场经济性的同时减少了独立储能电站的过充过放问题,科学化、高效化地解决了独立储能电站参与二次调频的调用问题。
图2为本发明一种针对典型二次调频场景的独立储能电站调用方法的一个具体实施例的流程示意图。参见图2提供本发明方法的一个具体实施例,该实施例步骤如下:
(1)针对AGC调频控制区域,基于机组历史运行数据、发电计划、负荷供需情况以及电网运行状况等因素,预测下一阶段AGC调频指令;
(2)若电网当前所需上调节响应容量为,则读取独立储能电站的当前可用上调节响应容量为,读取常规机组的当前可用上调节响应容量为;若电网当前所需下调节响应容量为,则读取独立储能电站的当前可用下调节响应容量为,读取常规机组的当前可用下调节响应容量为;
(3)判断是否为调用独立储能电站参与二次调频的时段,若不是则结束调用流程,若是则继续进行后续步骤;
(4)判断典型二次调频场景,若下一阶段AGC调频指令下发连续向上调频的指令,则为连续上调节响应场景;若下一阶段AGC调频指令下发连续向下调频的指令,则为连续下调节响应场景;若下一阶段AGC调频指令中当前AGC调频指令下发向上/下调频的指令,之后一个AGC调频指令下发向下/上调频的指令,则为上下调节波动响应场景;
(8)重复上述步骤,直至结束调用流程。
本发明将典型二次调频场景分为连续上调节响应场景、连续下调节响应场景以及上下调节波动响应场景,对实际调频过程中调频场景的分类和判断具有指导意义。本发明提出的一种针对典型二次调频场景的独立储能电站调用方法,针对不同调频场景采用了不同的独立储能电站调用方式,能够保证获得较高经济性、较好调频效果的同时减少电池的过充过放。
基于本发明提供的方法,本发明还提供一种针对典型二次调频场景的独立储能电站调用系统,参见图3,所述系统包括:
AGC调频指令预测模块301,用于基于自动发电控制AGC调频控制区域的调频控制数据,预测下一阶段AGC调频指令;所述调频控制数据包括所述AGC调频控制区域的机组历史运行数据、发电计划、负荷供需情况以及电网运行状况;
典型二次调频场景确定模块302,用于根据所述下一阶段AGC调频指令确定当前典型二次调频场景;所述典型二次调频场景包括连续上调节响应场景、连续下调节响应场景以及上下调节波动响应场景;
连续上调节数据获取模块303,用于若所述当前典型二次调频场景为连续上调节响应场景,获取连续上调节所需数据;所述连续上调节所需数据包括电网当前所需上调节响应容量、独立储能电站的当前可用上调节响应容量以及常规机组的当前可用上调节响应容量;
连续上调节响应模块304,用于针对所述连续上调节响应场景,根据所述连续上调节所需数据调用独立储能电站参与上调节响应;
连续下调节数据获取模块305,用于若所述当前典型二次调频场景为连续下调节响应场景,获取连续下调节所需数据;所述连续下调节所需数据包括电网当前所需下调节响应容量、独立储能电站的当前可用下调节响应容量以及常规机组的当前可用下调节响应容量;
连续下调节响应模块306,用于针对所述连续下调节响应场景,根据所述连续下调节所需数据调用独立储能电站参与下调节响应;
上下调节数据获取模块307,用于若所述当前典型二次调频场景为上下调节波动响应场景,获取上下调节所需数据;所述上下调节所需数据包括电网当前所需上调节响应容量、独立储能电站的当前可用上调节响应容量、电网当前所需下调节响应容量以及独立储能电站的当前可用下调节响应容量;
上下调节波动响应模块308,用于针对所述上下调节波动响应场景,根据所述上下调节所需数据优先调用独立储能电站参与上下调节波动响应。
在实施例中,所述系统还包括:
二次调频时段判断模块,用于判断当前是否为调用独立储能电站参与二次调频的时段,若是则执行所述典型二次调频场景确定模块,若不是则结束调用。
其中,所述连续上调节响应模块304具体包括:
上调节响应二次调频数值计算单元,用于针对所述连续上调节响应场景,根据所述连续上调节所需数据,采用公式确定独立储能电站参与上调节响应时的二次调频数值;其中为电网当前所需上调节响应容量;为独立储能电站的当前可用上调节响应容量;为常规机组的当前可用上调节响应容量;min( )表示取括号中参数的最小值;
所述连续下调节响应模块306具体包括:
下调节响应二次调频数值计算单元,用于针对所述连续下调节响应场景,根据所述连续下调节所需数据,采用公式确定独立储能电站参与下调节响应时的二次调频数值;其中为电网当前所需下调节响应容量;为独立储能电站的当前可用下调节响应容量;为常规机组的当前可用下调节响应容量;
所述上下调节波动响应模块308具体包括:
上下调节响应二次调频数值计算单元,用于针对所述上下调节波动响应场景,根据所述上下调节所需数据,采用公式确定独立储能电站参与上调节响应时的二次调频数值,采用公式确定独立储能电站参与下调节响应时的二次调频数值;其中为电网当前所需上调节响应容量;为独立储能电站的当前可用上调节响应容量;为电网当前所需下调节响应容量;为独立储能电站的当前可用下调节响应容量;
对于实施例公开的系统而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。对于实施例公开的系统而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处。综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
Claims (10)
1.一种针对典型二次调频场景的独立储能电站调用方法,其特征在于,包括:
基于自动发电控制AGC调频控制区域的调频控制数据,预测下一阶段AGC调频指令;所述调频控制数据包括所述AGC调频控制区域的机组历史运行数据、发电计划、负荷供需情况以及电网运行状况;
根据所述下一阶段AGC调频指令确定当前典型二次调频场景;所述典型二次调频场景包括连续上调节响应场景、连续下调节响应场景以及上下调节波动响应场景;
若所述当前典型二次调频场景为连续上调节响应场景,获取连续上调节所需数据;所述连续上调节所需数据包括电网当前所需上调节响应容量、独立储能电站的当前可用上调节响应容量以及常规机组的当前可用上调节响应容量;
针对所述连续上调节响应场景,根据所述连续上调节所需数据调用独立储能电站参与上调节响应;
若所述当前典型二次调频场景为连续下调节响应场景,获取连续下调节所需数据;所述连续下调节所需数据包括电网当前所需下调节响应容量、独立储能电站的当前可用下调节响应容量以及常规机组的当前可用下调节响应容量;
针对所述连续下调节响应场景,根据所述连续下调节所需数据调用独立储能电站参与下调节响应;
若所述当前典型二次调频场景为上下调节波动响应场景,获取上下调节所需数据;所述上下调节所需数据包括电网当前所需上调节响应容量、独立储能电站的当前可用上调节响应容量、电网当前所需下调节响应容量以及独立储能电站的当前可用下调节响应容量;
针对所述上下调节波动响应场景,根据所述上下调节所需数据优先调用独立储能电站参与上下调节波动响应。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述根据所述下一阶段AGC调频指令确定当前典型二次调频场景之前,还包括:
判断当前是否为调用独立储能电站参与二次调频的时段,若是则执行所述根据所述下一阶段AGC调频指令确定当前典型二次调频场景的步骤,若不是则结束调用流程。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述针对所述上下调节波动响应场景,根据所述上下调节所需数据优先调用独立储能电站参与上下调节波动响应,具体包括:
针对所述上下调节波动响应场景,根据所述上下调节所需数据,采用公式确定独立储能电站参与上调节响应时的二次调频数值,采用公式确定独立储能电站参与下调节响应时的二次调频数值;其中为电网当前所需上调节响应容量;为独立储能电站的当前可用上调节响应容量;为电网当前所需下调节响应容量;为独立储能电站的当前可用下调节响应容量;min( )表示取括号中参数的最小值;
6.一种针对典型二次调频场景的独立储能电站调用系统,其特征在于,包括:
AGC调频指令预测模块,用于基于自动发电控制AGC调频控制区域的调频控制数据,预测下一阶段AGC调频指令;所述调频控制数据包括所述AGC调频控制区域的机组历史运行数据、发电计划、负荷供需情况以及电网运行状况;
典型二次调频场景确定模块,用于根据所述下一阶段AGC调频指令确定当前典型二次调频场景;所述典型二次调频场景包括连续上调节响应场景、连续下调节响应场景以及上下调节波动响应场景;
连续上调节数据获取模块,用于若所述当前典型二次调频场景为连续上调节响应场景,获取连续上调节所需数据;所述连续上调节所需数据包括电网当前所需上调节响应容量、独立储能电站的当前可用上调节响应容量以及常规机组的当前可用上调节响应容量;
连续上调节响应模块,用于针对所述连续上调节响应场景,根据所述连续上调节所需数据调用独立储能电站参与上调节响应;
连续下调节数据获取模块,用于若所述当前典型二次调频场景为连续下调节响应场景,获取连续下调节所需数据;所述连续下调节所需数据包括电网当前所需下调节响应容量、独立储能电站的当前可用下调节响应容量以及常规机组的当前可用下调节响应容量;
连续下调节响应模块,用于针对所述连续下调节响应场景,根据所述连续下调节所需数据调用独立储能电站参与下调节响应;
上下调节数据获取模块,用于若所述当前典型二次调频场景为上下调节波动响应场景,获取上下调节所需数据;所述上下调节所需数据包括电网当前所需上调节响应容量、独立储能电站的当前可用上调节响应容量、电网当前所需下调节响应容量以及独立储能电站的当前可用下调节响应容量;
上下调节波动响应模块,用于针对所述上下调节波动响应场景,根据所述上下调节所需数据优先调用独立储能电站参与上下调节波动响应。
7.根据权利要求6所述的系统,其特征在于,所述系统还包括:
二次调频时段判断模块,用于判断当前是否为调用独立储能电站参与二次调频的时段,若是则执行所述典型二次调频场景确定模块,若不是则结束调用。
10.根据权利要求6所述的系统,其特征在于,所述上下调节波动响应模块具体包括:
上下调节响应二次调频数值计算单元,用于针对所述上下调节波动响应场景,根据所述上下调节所需数据,采用公式确定独立储能电站参与上调节响应时的二次调频数值,采用公式确定独立储能电站参与下调节响应时的二次调频数值;其中为电网当前所需上调节响应容量;为独立储能电站的当前可用上调节响应容量;为电网当前所需下调节响应容量;为独立储能电站的当前可用下调节响应容量;min( )表示取括号中参数的最小值;
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202210535814.XA CN114709857B (zh) | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 针对典型二次调频场景的独立储能电站调用方法及系统 |
US17/970,635 US11699907B1 (en) | 2022-05-18 | 2022-10-21 | Method and system for dispatching independent energy storage power station in typical secondary frequency regulation scenario |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202210535814.XA CN114709857B (zh) | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 针对典型二次调频场景的独立储能电站调用方法及系统 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN114709857A true CN114709857A (zh) | 2022-07-05 |
CN114709857B CN114709857B (zh) | 2022-09-06 |
Family
ID=82176320
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202210535814.XA Active CN114709857B (zh) | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 针对典型二次调频场景的独立储能电站调用方法及系统 |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US11699907B1 (zh) |
CN (1) | CN114709857B (zh) |
Citations (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105207242A (zh) * | 2015-09-17 | 2015-12-30 | 山东大学 | 储能装置参与机组调频的优化控制与容量规划系统及方法 |
WO2018205315A1 (zh) * | 2017-05-11 | 2018-11-15 | 南京南瑞继保电气有限公司 | 一种新能源站参与一次调频的快速功率协调控制方法 |
CN109768626A (zh) * | 2018-07-16 | 2019-05-17 | 上海交通大学 | 一种储能电站即插即用的能量流实现方法 |
CN111463838A (zh) * | 2020-05-07 | 2020-07-28 | 国网山东省电力公司经济技术研究院 | 计及储能参与二次调频的两阶段鲁棒优化调度方法及系统 |
CN112529257A (zh) * | 2020-11-25 | 2021-03-19 | 华中科技大学 | 一种计及agc信号影响的储能电站联合优化方法及系统 |
CN112803463A (zh) * | 2021-03-08 | 2021-05-14 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 | 计及电网运行约束的电化学储能应用场景评估方法 |
CN113315144A (zh) * | 2021-05-24 | 2021-08-27 | 清华大学 | 一种新能源电厂共享储能参与调频的储能系统运行方法 |
WO2021174918A1 (zh) * | 2020-03-06 | 2021-09-10 | 国网新源张家口风光储示范电站有限公司 | 一种分布式储能系统二次调频控制方法及系统 |
US20220131385A1 (en) * | 2019-10-12 | 2022-04-28 | Optim (Shanghai) New Energy Co., Ltd. | Signal measurement method for energy storage and frequency modulation system |
WO2022089165A1 (zh) * | 2020-10-28 | 2022-05-05 | 许继集团有限公司 | 一种含储能的新能源电站调频控制方法及系统 |
CN114493743A (zh) * | 2021-12-14 | 2022-05-13 | 东北电力大学 | 基于agc调频分区控制光储联合系统参与市场投标方法 |
Family Cites Families (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US10243359B2 (en) * | 2012-12-07 | 2019-03-26 | Battelle Memorial Institute | Method and system for using demand side resources to provide frequency regulation using a dynamic allocation of energy resources |
WO2015058279A1 (en) * | 2013-10-23 | 2015-04-30 | Regen Energy Inc. | Method and system for frequency regulation |
-
2022
- 2022-05-18 CN CN202210535814.XA patent/CN114709857B/zh active Active
- 2022-10-21 US US17/970,635 patent/US11699907B1/en active Active
Patent Citations (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105207242A (zh) * | 2015-09-17 | 2015-12-30 | 山东大学 | 储能装置参与机组调频的优化控制与容量规划系统及方法 |
WO2018205315A1 (zh) * | 2017-05-11 | 2018-11-15 | 南京南瑞继保电气有限公司 | 一种新能源站参与一次调频的快速功率协调控制方法 |
CN109768626A (zh) * | 2018-07-16 | 2019-05-17 | 上海交通大学 | 一种储能电站即插即用的能量流实现方法 |
US20220131385A1 (en) * | 2019-10-12 | 2022-04-28 | Optim (Shanghai) New Energy Co., Ltd. | Signal measurement method for energy storage and frequency modulation system |
WO2021174918A1 (zh) * | 2020-03-06 | 2021-09-10 | 国网新源张家口风光储示范电站有限公司 | 一种分布式储能系统二次调频控制方法及系统 |
CN111463838A (zh) * | 2020-05-07 | 2020-07-28 | 国网山东省电力公司经济技术研究院 | 计及储能参与二次调频的两阶段鲁棒优化调度方法及系统 |
WO2022089165A1 (zh) * | 2020-10-28 | 2022-05-05 | 许继集团有限公司 | 一种含储能的新能源电站调频控制方法及系统 |
CN112529257A (zh) * | 2020-11-25 | 2021-03-19 | 华中科技大学 | 一种计及agc信号影响的储能电站联合优化方法及系统 |
CN112803463A (zh) * | 2021-03-08 | 2021-05-14 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 | 计及电网运行约束的电化学储能应用场景评估方法 |
CN113315144A (zh) * | 2021-05-24 | 2021-08-27 | 清华大学 | 一种新能源电厂共享储能参与调频的储能系统运行方法 |
CN114493743A (zh) * | 2021-12-14 | 2022-05-13 | 东北电力大学 | 基于agc调频分区控制光储联合系统参与市场投标方法 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
谢志佳等: "储能系统参与电力系统调频应用场景及控制方法研究", 《热力发电》 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN114709857B (zh) | 2022-09-06 |
US11699907B1 (en) | 2023-07-11 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN109245183B (zh) | 一种基于负荷控制的高风光渗透率地区电网调峰方法 | |
CN103390905B (zh) | 一种考虑风电接纳的多元能源自动发电控制方法 | |
CN108054771B (zh) | 一种储能系统充放电控制方法及系统 | |
CN111900721B (zh) | 一种基于风水协同发电模式下的智能电网频率控制方法 | |
CN109038689B (zh) | 一种电力系统的超短期优化调度方法 | |
CN109066810B (zh) | 一种电池储能参与火电机组调频的优化控制方法及系统 | |
CN110635521B (zh) | 一种基于电量和备用容量的公平协调控制方法及系统 | |
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 | |
CN114425964B (zh) | 一种自主参与需求响应的电动汽车充电桩控制器及方法 | |
CN112838603A (zh) | 一种风光储抽多源能源agc协调互补控制方法和装置 | |
CN111049167B (zh) | 一种储能系统功率控制方法及系统 | |
CN105305501B (zh) | 实时负荷变化下水电站多模式时空嵌套出力动态调整方法 | |
CN116316652A (zh) | 实现自动需求侧响应的区域负荷控制方法及系统 | |
CN110676887B (zh) | 一种分区域共享送出断面的两级调度风火协调控制方法 | |
CN109327035A (zh) | 一种电动汽车充电功率调节方法和系统 | |
CN108108888B (zh) | 风力发电及光伏发电的有功指令协同控制方法及装置 | |
CN114709857B (zh) | 针对典型二次调频场景的独立储能电站调用方法及系统 | |
CN110829474A (zh) | 用大数据智能储能支撑电网动态安全的方法与系统 | |
CN113705862B (zh) | 一种电力现货市场环境下超短期新能源预测数据修正方法 | |
CN104578175B (zh) | 一种用于电网备用调节的agc控制方法 | |
CN110910024B (zh) | 一种源网荷储协同方法及系统 | |
CN115733170A (zh) | 一种系统的功率分配方法、装置、设备和存储介质 | |
CN118300131B (zh) | 考虑通信负载时空差异的5g基站电网调频方法和系统 | |
CN114362201B (zh) | 电网功率平衡控制方法、装置及储能电站集群 | |
CN117318084A (zh) | 计及新能源实时响应风险的agc指令多源协调分配方法 |
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 |