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公开(公告)号:CN103746396B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201410020236.1
申请日:2014-01-16
申请人: 东北电力大学
CPC分类号: Y02E10/766 , Y02E40/76 , Y02E70/30 , Y04S10/545
摘要: 本发明是一种提高电力系统调度经济性的风电场储能容量配置方法,其特点是,包括预测误差和误差率的定义,系统风电备用容量、储能系统容量和风电功率预测误差三者的关系,确定风电备用容量,确定储能容量和置信度定义等内容。利用储能系统对功率、能量的时间转移特性和其快速响应能力来弥补风电功率预测误差较大的时段功率缺额,建立以系统备用容量成本和配置的储能容量成本之和最小的目标函数,利用matlab编程对目标函数中储能系统容量进行求解,能够实现以较少的储能容量配置来换取系统风电备用容量大幅降低的目的,可提高系统运行经济性。
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公开(公告)号:CN103972926A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201410213955.5
申请日:2014-05-20
申请人: 东北电力大学
摘要: 本发明的一种基于调整电池荷电状态的储能系统容量配置方法,其特点是,包括的内容有:风电功率预测误差定义、预测误差允许波动区间定义、预测误差精度的定义、储能系统年利用率的定义、增设阻性负载的风-储联合出力系统、储能系统分区及其分区控制规则和改进的储能容量配置方法及其参数的确定。其方法科学合理,能够实现储能系统的电池荷电状态调整,使储能的电池荷电状态迅速从放电造成的不利影响中恢复过来,保持高位,准备应对下一次放电需求,同时使储能容量有了大幅下降,可以很好的跟踪目标需求,对前期规划储能容量有很好的指导性作用。
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公开(公告)号:CN103972926B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201410213955.5
申请日:2014-05-20
申请人: 东北电力大学
摘要: 本发明的一种基于调整电池荷电状态的储能系统容量配置方法,其特点是,包括的内容有:风电功率预测误差定义、预测误差允许波动区间定义、预测误差精度的定义、储能系统年利用率的定义、增设阻性负载的风-储联合出力系统、储能系统分区及其分区控制规则和改进的储能容量配置方法及其参数的确定。其方法科学合理,能够实现储能系统的电池荷电状态调整,使储能的电池荷电状态迅速从放电造成的不利影响中恢复过来,保持高位,准备应对下一次放电需求,同时使储能容量有了大幅下降,可以很好的跟踪目标需求,对前期规划储能容量有很好的指导性作用。
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公开(公告)号:CN103326428B
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201310227898.1
申请日:2013-06-08
申请人: 东北电力大学
IPC分类号: H02J7/00
摘要: 本发明涉及一种提高锂电池寿命的储能系统运行优化控制方法,其特点是:根据储能电池在不同充放电深度下的最大充放电循环次数实验数据,将电池寿命周期内不同充放电循环深度下可吞吐最大电量时所对应的充放电循环深度定义为电池的标准充放电循环深度;根据电池运行充放电循环深度偏离标准充放电深度的程度建立了一种电池在频繁且随机充放电场合下的寿命衰减程度评价指标。若采用单一电池储能系统完成平抑出力波动的任务,由于风电和光伏出力的随机性,则会使电池运行充放电循环深度远离标准充放电深度。基于此,设计了双电池储能单元主电路结构和协调控制策略,使得电池单元都尽可能运行在标准充放电深度,最大程度提高电池储能寿命。
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公开(公告)号:CN103746396A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201410020236.1
申请日:2014-01-16
申请人: 东北电力大学
CPC分类号: Y02E10/766 , Y02E40/76 , Y02E70/30 , Y04S10/545
摘要: 本发明是一种提高电力系统调度经济性的风电场储能容量配置方法,其特点是,包括预测误差和误差率的定义,系统风电备用容量、储能系统容量和风电功率预测误差三者的关系,确定风电备用容量,确定储能容量和置信度定义等内容。利用储能系统对功率、能量的时间转移特性和其快速响应能力来弥补风电功率预测误差较大的时段功率缺额,建立以系统备用容量成本和配置的储能容量成本之和最小的目标函数,利用matlab编程对目标函数中储能系统容量进行求解,能够实现以较少的储能容量配置来换取系统风电备用容量大幅降低的目的,可提高系统运行经济性。
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公开(公告)号:CN103326428A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201310227898.1
申请日:2013-06-08
申请人: 东北电力大学
IPC分类号: H02J7/00
摘要: 本发明涉及一种提高锂电池寿命的储能系统运行优化控制方法,其特点是:根据储能电池在不同充放电深度下的最大充放电循环次数实验数据,将电池寿命周期内不同充放电循环深度下可吞吐最大电量时所对应的充放电循环深度定义为电池的标准充放电循环深度;根据电池运行充放电循环深度偏离标准充放电深度的程度建立了一种电池在频繁且随机充放电场合下的寿命衰减程度评价指标。若采用单一电池储能系统完成平抑出力波动的任务,由于风电和光伏出力的随机性,则会使电池运行充放电循环深度远离标准充放电深度。基于此,设计了双电池储能单元主电路结构和协调控制策略,使得电池单元都尽可能运行在标准充放电深度,最大程度提高电池储能寿命。
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