RU2722215C1 - Способ обеспечения динамической устойчивости энергосистемы, включающей электрогенератор, нагрузку и систему накопления электрической энергии - Google Patents

Способ обеспечения динамической устойчивости энергосистемы, включающей электрогенератор, нагрузку и систему накопления электрической энергии Download PDF

Info

Publication number
RU2722215C1
RU2722215C1 RU2019114987A RU2019114987A RU2722215C1 RU 2722215 C1 RU2722215 C1 RU 2722215C1 RU 2019114987 A RU2019114987 A RU 2019114987A RU 2019114987 A RU2019114987 A RU 2019114987A RU 2722215 C1 RU2722215 C1 RU 2722215C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
power
generator
rate
energy storage
load
Prior art date
Application number
RU2019114987A
Other languages
English (en)
Inventor
Петр Александрович Бачурин
Алексей Николаевич Ворошилов
Денис Геннадьевич Метальников
Павел Валентинович Перетятько
Вячеслав Александрович Колесников
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Системы накопления энергии"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Системы накопления энергии" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Системы накопления энергии"
Priority to RU2019114987A priority Critical patent/RU2722215C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2722215C1 publication Critical patent/RU2722215C1/ru

Links

Images

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
    • H02J3/12Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks for adjusting voltage in ac networks by changing a characteristic of the network load
    • 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

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, в частности к способам обеспечения динамической устойчивости энергосистемы. Технический результат заключается в повышении эффективности и в повышении ресурса генераторных установок. Достигается тем, что система управления контролирует скорость нарастания или убывания мощности генератора, в том случае, если скорость нарастания или убывания мощности генератора превосходит заданную величину, устройство накопления энергии выдает или потребляет мощность таким образом, что скорость нарастания или убывания мощности генератора остается в установленных пределах. 3 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники.
Наиболее близким техническим решением является «Автономная электростанция» RU 45056[1], включающая генератор конечной мощности и систему накопления электрической энергии.
При низких значениях мощности нагрузки электроэнергия направляется потребителю через дополнительные выпрямитель и инвертор. При увеличении мощности выше определенной величины электроэнергия направляется напрямую от генератора к потребителю через управляемый коммутатор, что повышает энергоэффективность устройства в целом.
Недостатком является невозможность обеспечения заданной скорости изменения мощности генерации при резком изменении мощности нагрузки, что приводит к изменению частоты в энергосистеме из-за локального изменения баланса производства и потребления электрической мощности, вызванного конечной скоростью регулирования системы управления генератора.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является обеспечение заданной скорости изменения мощности генерации при резком изменении мощности нагрузки, что приводит к стабилизации частоты, повышению эффективности, повышению ресурса генераторных установок.
Технический результат достигается тем, что способ обеспечения динамической устойчивости энергосистемы, включающей электрогенератор конечной мощности, нагрузку и систему накопления электрической энергии, включающую двунаправленный инвертор, накопитель энергии и систему управления, подключенные к выходу электрогенератора параллельно с нагрузкой, характеризуется тем, что дополнительно содержит датчик тока, измеряющий ток генератора, и датчик напряжения, измеряющий напряжение сети, система управления контролирует скорость нарастания или убывания мощности генератора, в том случае, если скорость нарастания или убывания мощности генератора превосходит заданную величину, система накопления энергии выдает или потребляет мощность таким образом, что скорость нарастания или убывания мощности генератора остается в установленных пределах
К выходу генератора, параллельно с нагрузкой подключен двунаправленный инвертор с накопителем, с устройством управления и датчиками тока и напряжения, при этом датчики тока и напряжения фиксируют скорость нарастания (убывания) мощности, отдаваемой генератором, и, если скорость нарастания (убывания) мощности генератора превышает заданное значение, двунаправленный инвертор по команде устройства управления добавляет (потребляет) дополнительную (избыточную) мощность, обеспечивая тем самым требуемую скорость нарастания (убывания) мощности, вырабатываемой генератором.
При этом в качестве накопителя (устройства накопления) электрической энергии может использоваться батарея аккумуляторов или cуперконденсаторов, что позволит применить промышленно изготавливаемые устройства.
Система накопления электрической энергии, включающая двунаправленный инвертор, накопитель энергии, систему управления а также датчики тока и напряжения могут быть смонтированы внутри одного корпуса, что позволит ускорить монтаж устройства на объекте электроснабжения.
Способ обеспечения динамической устойчивости энергосистемы, включающей электрогенератор конечной мощности (ДГУ) и систему накопления электрической энергии (СНЭ) показан на: фиг. 1 (схема электрическая), фиг. 2 (направление потока мощности при компенсации скорости нарастания мощности генератора), фиг. 3 (направление потока мощности при компенсации скорости убывания мощности генератора), фиг. 4 (график отклонения частоты при работе ДГУ без СНЭ), фиг. 5 (график отклонения частоты при совместной работе ДГУ и СНЭ), где:
1 –электрогенератор;
2 – нагрузка;
3 –датчик тока;
4 – двунаправленный инвертор (входит в состав СНЭ);
5 – накопительный элемент (входит в состав СНЭ);
6 – СНЭ;
7 – устройство управления;
8 – датчик напряжения.
Энергосистема – совокупность генераторов и потребителей электрической мощности, соединенных между собой и связанных общностью режима и общим управлением этим режимом.
Динамическая устойчивость – способность энергосистемы сохранять синхронную работу генераторов при значительных внезапных возмущениях.
Система накопления энергии (СНЭ) – система, состоящая из преобразователя напряжения (двунаправленного инвертора) и накопительного элемента, которая по команде системы управления может обеспечивать выдачу или прием электрической мощности в соответствии с заданными алгоритмами. В зависимости от ситуации, СНЭ может выступать как генератором, так и потребителем электрической мощности.
- при этом СНЭ обеспечивает заданную скорость изменения мощности генерации при резком изменении (сбросе/набросе) мощности нагрузки;
- при этом стабилизируется частота сети;
- при этом обеспечивается динамическая устойчивость энергосистемы и устраняется риск выхода генераторов из синхронизма вследствие изменения частоты сети;
- при этом обеспечивается минимальный расход ресурса генераторных установок.
Данное изобретение предназначено для использования в изолированных системах электроснабжения на базе генераторов конечной мощности. Применяющиеся в качестве генераторов дизель-генераторные установки (ДГУ) или газо-поршневые установки (ГПУ) допускают лишь конечную скорость нарастания / убывания нагрузки. При резких изменениях величины нагрузки происходит значительное изменение частоты сети из-за локального дисбаланса производства и потребления электрической мощности, вызванного конечной скоростью реагирования системы управления генератора при изменении нагрузки, вследствие чего генератор может выйти из синхронизма и отключиться. Чтобы избежать этого неблагоприятного явления, в изолированных энергосистемах в качестве горячего резерва используются дополнительные генераторы, обеспечивающие необходимый запас мощности. Но применение дополнительных генераторов приводит к тому, что эти генераторы большую часть времени работают в неоптимальном режиме, зачастую с нагрузкой 30 – 40% и менее, что неблагоприятно сказывается на их ресурсе и расходе топлива. Использование данного метода стабилизации частоты позволяет устранить это противоречие.
Устройство действует следующим образом: к электрогенератору 1, параллельно с нагрузкой 2 подключена система накопления энергии 6. Датчик тока 3 фиксирует скорость изменения тока генератора, датчик напряжения 8 фиксирует напряжение сети. Устройство управления 7 опрашивает датчик тока 3 и датчик напряжения 8, и в каждый момент времени определяет скорость нарастания (убывания) мощности, выдаваемой генератором. Если скорость нарастания (убывания) мощности превосходит заданное значение, то устройство управление дает команду двунаправленному инвертору 4 на выдачу (прием) мощности. При этом в качестве источника недостающей (приемника избыточной) мощности используется накопительный элемент 5.
На рисунке фиг. 2 показаны процессы, которые протекают при нарастании мощности, потребляемой от генератора, на рисунке фиг. 3 – при снижении мощности, потребляемой от генератора.
Поскольку скорость реакции системы управления СНЭ на управляющее воздействие велика относительно скорости реакции системы управления генератора (ДГУ, ГПУ), то скорость реакции системы в целом определяется скоростью детектирования изменения тока генератора, то есть скоростью формирования управляющего сигнала системы управления СНЭ.
При этом не происходит перерегулирование генератора и изменение частоты сети. На фиг. 4 представлен экспериментально полученный график изменения частоты сети при набросе и сбросе нагрузки в диапазоне 20 – 90 кВт, в которой в качестве генератора используется ДГУ мощностью 100 кВА без СНЭ.
На фиг. 5 представлен график отклонения частоты при набросе и сбросе мощности нагрузки 20 – 90 кВт при работе ДГУ 100 кВт при совместной работе со СНЭ в режиме компенсации dP/dt.
Видно, что при набросе мощности нагрузки от 20% до 90% происходит провал частоты минус 3,5 Гц, при сбросе мощности от 90% до 20% – всплеск частоты плюс 3,5 Гц. В случае использования СНЭ в режиме компенсации dP/dt происходит снижение значения максимального диапазона изменения частоты до минус 1,2 … плюс 1,8 Гц, то есть более чем в два раза.
Таким образом, применение способа компенсации скорости наброса и сброса мощности нагрузки путем ограничения скорости нарастания мощности, забираемой от генератора, позволяет уменьшить изменение частоты в изолированной энергосистеме до приемлемого уровня, и, тем самым, эффективно обеспечить динамическую устойчивость энергосистемы.
Технический результат – обеспечение заданной скорости изменения мощности генерации при резком изменении мощности нагрузки обеспечивается применением схемы регулирования двунаправленным инвертором с накопительным элементом с участием датчика тока генератора и датчика напряжения сети. При обеспечении заданной скорости изменения мощности генерации стабилизируется частота, обеспечивается динамическая устойчивость изолированной энергосистемы, отпадает необходимость в избыточной мощности, что ведет к повышению ресурса генераторных установок.
Промышленная применимость. Заявляемое конструкторско-техническое решение может с успехом применяться для стабилизации изолированных систем электроснабжения.

Claims (4)

1. Способ обеспечения динамической устойчивости энергосистемы, включающей дизель-генераторную установку (ДГУ) или газопоршневую установку (ГПУ) конечной мощности, нагрузку и систему накопления электрической энергии, включающую двунаправленный инвертор, накопитель энергии и систему управления, подключенные к выходу электрогенератора параллельно с нагрузкой, отличающийся тем, что дополнительно содержит датчик тока, измеряющий ток генератора, и датчик напряжения, измеряющий напряжение сети, система управления контролирует скорость нарастания или убывания мощности генератора, в том случае, если скорость нарастания или убывания мощности генератора превосходит заданную величину, система накопления энергии выдает или потребляет мощность таким образом, что скорость нарастания или убывания мощности генератора остается в установленных пределах.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве накопителя электрической энергии используется батарея электрохимических аккумуляторов.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве накопителя электрической энергии используется батарея суперконденсаторов.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что система накопления электрической энергии, включающая двунаправленный инвертор, накопитель энергии и систему управления, датчик тока и датчик напряжения смонтированы внутри одного корпуса.
RU2019114987A 2019-05-16 2019-05-16 Способ обеспечения динамической устойчивости энергосистемы, включающей электрогенератор, нагрузку и систему накопления электрической энергии RU2722215C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019114987A RU2722215C1 (ru) 2019-05-16 2019-05-16 Способ обеспечения динамической устойчивости энергосистемы, включающей электрогенератор, нагрузку и систему накопления электрической энергии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019114987A RU2722215C1 (ru) 2019-05-16 2019-05-16 Способ обеспечения динамической устойчивости энергосистемы, включающей электрогенератор, нагрузку и систему накопления электрической энергии

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2722215C1 true RU2722215C1 (ru) 2020-05-28

Family

ID=71067581

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019114987A RU2722215C1 (ru) 2019-05-16 2019-05-16 Способ обеспечения динамической устойчивости энергосистемы, включающей электрогенератор, нагрузку и систему накопления электрической энергии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2722215C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU45056U1 (ru) * 2004-12-29 2005-04-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт электроэнергетики" Автономная электростанция
US20160193925A1 (en) * 2013-08-09 2016-07-07 Hitachi Automotive Systems, Ltd. Battery control system and vehicle control system
EA201691604A1 (ru) * 2014-02-21 2017-03-31 Соларлитикс, Инк. Система и способ управления выходной мощностью фотоэлектрического элемента
RU2625167C2 (ru) * 2014-11-28 2017-07-12 Тойота Дзидося Кабусики Кайся Устройство передачи электрической энергии
RU2654527C1 (ru) * 2015-12-24 2018-05-21 Тойота Дзидося Кабусики Кайся Бесконтактное устройство передачи электроэнергии и система передачи электроэнергии

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU45056U1 (ru) * 2004-12-29 2005-04-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт электроэнергетики" Автономная электростанция
US20160193925A1 (en) * 2013-08-09 2016-07-07 Hitachi Automotive Systems, Ltd. Battery control system and vehicle control system
EA201691604A1 (ru) * 2014-02-21 2017-03-31 Соларлитикс, Инк. Система и способ управления выходной мощностью фотоэлектрического элемента
RU2625167C2 (ru) * 2014-11-28 2017-07-12 Тойота Дзидося Кабусики Кайся Устройство передачи электрической энергии
RU2654527C1 (ru) * 2015-12-24 2018-05-21 Тойота Дзидося Кабусики Кайся Бесконтактное устройство передачи электроэнергии и система передачи электроэнергии

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6923231B2 (ja) 直流バス制御システム
JP5100132B2 (ja) 周波数調整システムおよび周波数調整方法
US8373312B2 (en) Solar power generation stabilization system and method
US8159178B2 (en) AC connected modules with line frequency or voltage variation pattern for energy control
US20180013286A1 (en) Distributed electrical microgrid control
KR102074686B1 (ko) 하이브리드 에너지 저장 시스템
US20210143643A1 (en) Grid voltage stabilization system
KR101631150B1 (ko) 선박용 전력 관리 방법
JP4566658B2 (ja) 電源装置
Gundumalla et al. Ramp rate control strategy for an islanded dc microgrid with hybrid energy storage system
RU2153752C1 (ru) Способ бесперебойного электроснабжения потребителей электроэнергетической системы, работающей на возобновляемых источниках энергии
JP2002034162A (ja) 分散電源システムとその制御方法
US20190324486A1 (en) Power control device
RU2722215C1 (ru) Способ обеспечения динамической устойчивости энергосистемы, включающей электрогенератор, нагрузку и систему накопления электрической энергии
Hintz et al. Controller for combined peak-load shaving and capacity firming utilizing multiple energy storage units in a microgrid
JP4569223B2 (ja) 電源装置
JP4337687B2 (ja) 電源装置
RU2737616C1 (ru) Система накопления и распределения энергии и способ ее эксплуатации
EP4131764B1 (en) Storage battery system and method for suppressing fluctuation in frequency of ac power system
JP7195485B1 (ja) 電力変換システム
JP6787473B1 (ja) 分散型電源システム
JP7467476B2 (ja) エネルギー生成プラントを用いて交流電圧システムに調整電力を提供するための方法
CN113273048B (zh) 用于借助能量产生设备为交流电压网络提供调节功率的方法
Grbović et al. Modeling and control of ultra-capacitor based energy storage and power conversion system
Joshi Intelligent Control Strategy to Enhance Power Smoothing of Renewable based Microgrid with Hybrid Energy Storage