用于平滑风电波动功率的双电池组储能系统运行控制方法

    公开(公告)号:CN108306326B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201810123445.7

    申请日:2018-02-07

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: H02J3/32

    摘要: 本发明公开了一种用于平滑风电波动功率的双电池组储能系统运行控制方法,包括以下步骤:S1:确定储能系统的平抑功率目标值;S2:建立双电池组储能系统运行模型;S3:确定储能系统的最大可充电功率和最大可放电功率;S4:计算储能系统的运行状态评估指标;S5:自适应调节滤波时间常数。本发明能够有效优化双电池组储能系统运行状态,一方面维持双电池组储能长期系统稳定运行;另一方面避免系统进入充电或放电能力不足的极端运行区间,保证对风电波动功率的平滑效果。

    考虑多感应电动机的配电网电压稳定性分析方法

    公开(公告)号:CN110289615A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910582245.2

    申请日:2019-06-30

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明提供的一种考虑多感应电动机的配电网电压稳定性分析方法,包括如下步骤:S1.获取配电网中感应电动机参数,包括转子电角速度、定子磁场角速度、定子等效电阻、转子等效电阻、定子漏抗、转子漏抗以及激磁电抗;S2.构建配电网系统节点的无功功率平衡模型:S3.基于无功功率平衡模型,确定出配电网中符合节点电压与感应电动机的负荷转差率的匹配模型;通过上述方法,在对配电网的分析过程中,充分考虑到了配电网的感应电动机以及感应电动机的参数对配电网电压的影响,建立了感应电动机与配电网节点电压的分析模型,在对配电网稳定性分析时,通过本发明的模型,就能够准确将感应电动机的参数变化反映到配电网的节点电压变化上,从而能够准确地对配电网的电压稳定性进行准确分析。

    用于平滑风电波动功率的双电池组储能系统长期稳定运行控制方法

    公开(公告)号:CN108306326A

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201810123445.7

    申请日:2018-02-07

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: H02J3/32

    摘要: 本发明公开了一种用于平滑风电波动功率的双电池组储能系统长期稳定运行控制方法,包括以下步骤:S1:确定储能系统的平抑功率目标值;S2:建立双电池组储能系统运行模型;S3:确定储能系统的最大可充电功率和最大可放电功率;S4:计算储能系统的运行状态评估指标;S5:自适应调节滤波时间常数。本发明能够有效优化双电池组储能系统运行状态,一方面维持双电池组储能长期系统稳定运行;另一方面避免系统进入充电或放电能力不足的极端运行区间,保证对风电波动功率的平滑效果。

    用以平抑光伏功率波动的混合储能系统设计方法

    公开(公告)号:CN106385039A

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201610901111.9

    申请日:2016-10-17

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: H02J3/24 H02J3/32 H02J3/38

    摘要: 本发明公开了一种用以平抑光伏功率波动的混合储能系统设计方法,包括下列步骤:计算光伏输出波动中需要储能设备进行平抑的平衡功率;采用傅里叶变换方法,对平衡功率数据进行频谱分析;根据实际储能设备响应速度划分平衡功率频段,确定各频段储能设备的类型并针对不同频段分别进行储能设备容量的配比;结合储能设备充放电损耗和循环寿命,确定使混合储能系统成本最低的储能频段分割点及相应的最优储能配置;能够综合考虑电池充放电损耗和循环寿命等工程实际因素,对各频段配比进行成本优化,确保最终设计的储能系统具有最低成本。

    用以平抑光伏功率波动的混合储能系统设计方法

    公开(公告)号:CN106385039B

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201610901111.9

    申请日:2016-10-17

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: H02J3/24 H02J3/32 H02J3/38

    摘要: 本发明公开了一种用以平抑光伏功率波动的混合储能系统设计方法,包括下列步骤:计算光伏输出波动中需要储能设备进行平抑的平衡功率;采用傅里叶变换方法,对平衡功率数据进行频谱分析;根据实际储能设备响应速度划分平衡功率频段,确定各频段储能设备的类型并针对不同频段分别进行储能设备容量的配比;结合储能设备充放电损耗和循环寿命,确定使混合储能系统成本最低的储能频段分割点及相应的最优储能配置;能够综合考虑电池充放电损耗和循环寿命等工程实际因素,对各频段配比进行成本优化,确保最终设计的储能系统具有最低成本。