储能型风电场作为电网黑启动电源电池储能系统配置方法

    公开(公告)号:CN106849166B

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201710119077.4

    申请日:2017-03-02

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/32

    CPC分类号: Y02E40/10

    摘要: 本发明涉及一种储能型风电场作为电网黑启动电源时电池储能系统配置方法,本发明从电池模块的额定容量与功率极限、能量转换系统的容量三个方面对电池储能系统进行配置。通过对储能系统的有功功率曲线进行积分获得电池模块相对于其初始状态的累计能量输出,根据荷电状态的设定范围计算电池模块的额定容量;根据储能系统有功和无功功率输出最大值,确定电池模块的最大充放电功率和能量转换系统中逆变器的容量;进一步确定电池储能系统的初始荷电状态范围,作为判断储能型风电场能否执行黑启动预案的条件。利用所提电池储能系统配置方法与方案能够有效降低储能系统的配置成本,对于提高储能型风电场作为电网黑启动电源的经济可行性具有重要作用。

    用于电磁暂态分析的双馈异步发电机双工况模型建模方法

    公开(公告)号:CN106055817A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610405803.4

    申请日:2016-06-08

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明涉及一种适用于电磁暂态分析的双馈异步发电机空载、并网双工况模型建模方法,采用隐式梯形法对转子运动方程、电压和磁链方程的连续模型进行离散化并基于Simulink建立双馈异步发电机机械部分仿真模型、空载和并网发电两种工况下电气部分的仿真模型;基于SimPowerSystem建立了双馈异步发电机的双工况接口电路模型;在此基础上,通过对双馈异步发电机空载和并网发电两种工况下电气部分仿真模型的切换机制进行设计,建立了能够用于双馈异步发电机空载并网过程电磁暂态特性分析的双工况仿真模型。本方法建立的双馈异步发电机的双工况仿真模型,能够作为基础模块用于双馈风电机组空载并网控制策略及双馈风电机组空载并网对微网稳定运行影响等领域的研究,具有较高的运行效率。

    用于电磁暂态分析的双馈异步发电机双工况模型建模方法

    公开(公告)号:CN106055817B

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201610405803.4

    申请日:2016-06-08

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明涉及一种适用于电磁暂态分析的双馈异步发电机空载、并网双工况模型建模方法,采用隐式梯形法对转子运动方程、电压和磁链方程的连续模型进行离散化并基于Simulink建立双馈异步发电机机械部分仿真模型、空载和并网发电两种工况下电气部分的仿真模型;基于SimPowerSystem建立了双馈异步发电机的双工况接口电路模型;在此基础上,通过对双馈异步发电机空载和并网发电两种工况下电气部分仿真模型的切换机制进行设计,建立了能够用于双馈异步发电机空载并网过程电磁暂态特性分析的双工况仿真模型。本方法建立的双馈异步发电机的双工况仿真模型,能够作为基础模块用于双馈风电机组空载并网控制策略及双馈风电机组空载并网对微网稳定运行影响等领域的研究,具有较高的运行效率。

    一种基于风储联合发电系统的电网频率稳定控制方法

    公开(公告)号:CN111371104B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202010198797.6

    申请日:2020-03-20

    摘要: 本发明涉及电网频率控制技术领域,提供一种基于风储联合发电系统的电网频率稳定控制方法,包括:首先对风电场调频有功余量、高风速阈值进行整定;然后构建电网频率的电池储能控制方式、风电机组桨距角控制方式;最后,基于风储联合发电系统进行电网频率调节控制:若Δf高于上限,则风机收桨联合电池储能系统充电调频;若Δf低于下限,当风速在高风速区间时若ΔP<ΔPa则风机开桨控制、若ΔP≥ΔPa则电池储能系统放电调频,当风速不在高风速区间时风机MPPT运行联合电池储能系统放电调频。本发明能够在提高风储联合发电系统调频稳定性的同时,减少风电机组备用功率储备及电池储能系统过度充/放电,保证电力系统经济运行。

    一种基于风电预测误差估计的储能电源容量优化方法

    公开(公告)号:CN111200298A

    公开(公告)日:2020-05-26

    申请号:CN202010030172.9

    申请日:2020-01-13

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/32

    摘要: 本发明涉及电网技术领域,涉及一种基于风电预测误差估计的储能电源容量优化方法。首先,获取一段时间内的风电实际出力与日前风电预测出力数据,计算第k日之前近r日内风电预测的平均相对误差、风电预测出力的波动程度及幅值和精度、风电实际出力的波动程度;然后,基于多元线性回归分析法构建风电预测平均相对误差估计模型;接着,确定风电预测平均相对误差的允许范围,构建风电预测平均绝对误差的约束,并构建储能电源的容量约束;最后,基于风电预测误差估计进行储能电源容量的优化。本发明能够提高风电预测误差估计的精度,实现在平抑风电波动的基础上实际值和预测值间差异性的去除,并提高储能电源容量优化的精度。

    基于多源储能容量与时间尺度协同控制方法

    公开(公告)号:CN114565298A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210206666.7

    申请日:2022-03-03

    摘要: 本发明提供一种基于多源储能容量与时间尺度协同控制方法,涉及电力系统技术领域,首先对电、热、气等多种能量储能设备在不同时间下状态参数进行监测,然后分析电、热、气储能设备充放能特性,通过表征值来表示某一时刻电、气、热储能设备存储或释放能量的多少,最后根据系统能量平衡判定因子来判断多源系统的稳定性,协调电、热、气储能设备充放能时间以及不同能量之间的相互转换,使多源系统能量波动最小化,满足系统供需能量平衡;本发明针对多能源系统在某一时刻供需不平衡导致失稳时,基于储能融合与时间尺度的协同控制来协调电、热、气储能设备的出力,有效抑制了系统能量波动,保证了系统能量供需平衡。