【摘 要】
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在以新能源为主体的新型电力系统中,随着新能源占比的不断提高,系统的扰动愈加频繁,而调峰调频资源愈加缺乏,电力系统的安全稳定运行和电能质量面临着巨大的挑战。电池储能具有响应速度快、双向吞吐、便于精准控制等优点,既可响应调度指令进行调峰,又可利用调峰剩余容量参与一次调频,将在新型电力系统的运行控制中发挥重要的作用。本文研究电池储能参与一次调频的控制问题,提出了一种以储能电站中储能单元为基本控制对象的一
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在以新能源为主体的新型电力系统中,随着新能源占比的不断提高,系统的扰动愈加频繁,而调峰调频资源愈加缺乏,电力系统的安全稳定运行和电能质量面临着巨大的挑战。电池储能具有响应速度快、双向吞吐、便于精准控制等优点,既可响应调度指令进行调峰,又可利用调峰剩余容量参与一次调频,将在新型电力系统的运行控制中发挥重要的作用。本文研究电池储能参与一次调频的控制问题,提出了一种以储能电站中储能单元为基本控制对象的一次调频的控制策略。具体工作内容包括:首先,分析了当前储能参与电网一次调频的现状和控制策略存在的问题,提出了本文研究的主要内容;基于传统机组和储能电站一次调频的原理与特点,分别建立了传统机组和储能电站一次调频的等效模型;考虑储能电站一次调频出力需求与荷电状态(State of Charge,SOC)恢复需求,建立了含储能电站的电力系统一次调频的区域等效模型。其次,定义了储能单元的参与因子,以储能单元为基本控制对象,根据系统频率偏离额定值的大小、速度和储能单元的参与因子动态分配各个储能单元的调频出力份额,并协调采用虚拟正/负惯性和虚拟下垂3种控制方法,控制储能单元以Logistic函数特性出力,既兼顾了各储能单元的SOC和调频出力,又改善了一次调频效果。随后,基于超短期负荷预测,计算出非调频期间各储能单元SOC预恢复目标值;通过考虑储能单元SOC的恢复需求与电力系统承受负荷波动的冗余能力,设定了SOC预恢复期望系数和限制系数;在此基础上,提出了储能单元SOC预恢复控制策略,既提高了储能单元调频容量的利用率,又能有效应对下个阶段的系统负荷波动。最后,在MATLAB/Simulink仿真平台下,搭建了含储能电站电网一次调频的区域等效模型,应用控制变量法仿真验证了本文所提控制策略相较于常规控制策略的有效性和优势性。
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