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電池儲(chǔ)能電源參與電網(wǎng)一次調(diào)頻的自適應(yīng)控制策略

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:1766次  |  2020年01月07日  

湖南大學(xué)電氣與信息工程學(xué)院、國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司長(zhǎng)沙供電分公司的研究人員李欣然、崔曦文、黃際元、黎淑娟、孟婭,在2019年第18期《電工技術(shù)學(xué)報(bào)》上撰文,考慮電網(wǎng)頻率特性,提出一種基于虛擬慣性和虛擬下垂動(dòng)態(tài)結(jié)合的電池儲(chǔ)能電源參與電網(wǎng)一次調(diào)頻的自適應(yīng)控制策略。


通過(guò)分析儲(chǔ)能電源虛擬慣性和虛擬下垂兩種控制策略對(duì)頻率特性的影響,提出一種可隨頻率偏差值和頻率偏差變化率變化而自動(dòng)調(diào)整兩種調(diào)頻模式參與調(diào)頻的分配比例系數(shù)的模型,此模型可實(shí)現(xiàn)這兩種控制策略的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),同時(shí)可實(shí)現(xiàn)兩種調(diào)頻模式的平滑切換,可有效地避免控制模式直接切換時(shí)引起的二次擾動(dòng)。


基于此模型提出電池儲(chǔ)能電源參與電網(wǎng)一次調(diào)頻的自適應(yīng)控制策略,結(jié)合調(diào)頻評(píng)估指標(biāo),確定儲(chǔ)能電源的動(dòng)作深度,進(jìn)而得出儲(chǔ)能電源的功率和容量配置需求。


最后,分別以階躍擾動(dòng)工況和連續(xù)擾動(dòng)工況進(jìn)行驗(yàn)證,并與虛擬下垂和虛擬慣性直接切換的一次調(diào)頻控制策略進(jìn)行對(duì)比分析,結(jié)果表明所提控制策略能以較小的儲(chǔ)能電源的容量配置來(lái)滿足調(diào)頻評(píng)估指標(biāo)要求并達(dá)到較好的調(diào)頻效果,同時(shí)可減小傳統(tǒng)機(jī)組的備用容量。


隨著化石能源的枯竭,風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電等新能源發(fā)電迅速興起,因其輸出功率具有波動(dòng)性和不確定性的特征,大規(guī)模并網(wǎng)發(fā)電勢(shì)必會(huì)對(duì)電網(wǎng)造成較大的沖擊,加大電網(wǎng)調(diào)頻壓力。因此,傳統(tǒng)調(diào)頻電源已不能滿足日益提高的電網(wǎng)調(diào)頻需求,電池儲(chǔ)能電源在電網(wǎng)調(diào)頻中的優(yōu)勢(shì)是當(dāng)今研究的熱點(diǎn)。


電池儲(chǔ)能電源運(yùn)用于輔助電網(wǎng)調(diào)頻,可充分發(fā)揮其動(dòng)作迅速和調(diào)節(jié)方式靈活的優(yōu)勢(shì),不僅可顯著改善電網(wǎng)調(diào)頻性能,而且能夠有效減小傳統(tǒng)機(jī)組的調(diào)頻備用。在電池儲(chǔ)能電源輔助電網(wǎng)調(diào)頻的領(lǐng)域中,控制策略是備受關(guān)注的理論與實(shí)際工程問(wèn)題,合理的控制策略不僅能夠更好地發(fā)揮電池儲(chǔ)能電源的調(diào)頻效果,而且能夠有效地減小儲(chǔ)能電源的容量配置。


電池儲(chǔ)能電源輔助電網(wǎng)一次調(diào)頻的基本控制策略有虛擬慣性控制和虛擬下垂控制,二者的調(diào)頻效果各有優(yōu)勢(shì)。前者可有效抑制最大頻率偏差變化率,緩解頻率下降的速度;后者則能有效減小穩(wěn)態(tài)頻率偏差。


有學(xué)者研究出儲(chǔ)能電源抑制風(fēng)電功率的機(jī)理模型,為其輔助電網(wǎng)調(diào)頻奠定理論基礎(chǔ)。


有學(xué)者基于模型預(yù)測(cè)算法計(jì)算儲(chǔ)能出力來(lái)平抑風(fēng)電波動(dòng)。


有學(xué)者將儲(chǔ)能電源配合風(fēng)電機(jī)組參與微電網(wǎng)一次調(diào)頻,使風(fēng)電機(jī)組具有類似同步發(fā)電機(jī)的一次調(diào)頻能力,并建立以一次調(diào)頻備用成本最小為目標(biāo)的容量配置機(jī)會(huì)約束規(guī)劃模型。


有學(xué)者分析電池儲(chǔ)能電源以虛擬下垂調(diào)頻模式參與一次調(diào)頻后的荷電狀態(tài)(State of Charge, SOC)特點(diǎn),提出一種完成一次調(diào)頻后的儲(chǔ)能電池SOC重建策略,該策略可提高儲(chǔ)能電源的壽命。


有學(xué)者分析風(fēng)電出力特點(diǎn),提出一種儲(chǔ)能電源參與含風(fēng)電電網(wǎng)的優(yōu)化下垂控制策略,可有效平抑風(fēng)電波動(dòng)。


有學(xué)者考慮集中式電池儲(chǔ)能電源的特點(diǎn),結(jié)合電池儲(chǔ)能電源的容量限制、SOC和電網(wǎng)調(diào)頻的需求,提出了一種基于儲(chǔ)能電池SOC變化的自適應(yīng)控制策略,根據(jù)不同時(shí)刻儲(chǔ)能電池的SOC,來(lái)確定儲(chǔ)能電池的虛擬單位調(diào)節(jié)功率值,從而確定其出力深度。


單一虛擬下垂控制盡管減小了穩(wěn)態(tài)頻率偏差,但是不能有效抑制頻率的下降速度和減小最大頻率偏差變化率。如果采用單一虛擬慣性控制,則只能在頻率下降過(guò)程中起作用,無(wú)法降低穩(wěn)態(tài)頻率偏差。因此二者的單獨(dú)使用都不能合理協(xié)調(diào)穩(wěn)態(tài)頻率偏差與暫態(tài)頻率下降速度和最大頻率偏差變化率之間的矛盾。


有學(xué)者提出了一種針對(duì)儲(chǔ)能電源參與電網(wǎng)一次調(diào)頻的綜合控制模式——頻率下降階段采用虛擬慣性控制,而在隨后的頻率恢復(fù)階段則采用虛擬下垂控制,二者以最大頻率偏差為切換邊界。這種綜合控制模式一定程度地協(xié)調(diào)了穩(wěn)態(tài)頻率偏差與暫態(tài)頻率下降速度和最大頻率偏差變化率之間的矛盾,但是在出力控制模式切換時(shí)造成儲(chǔ)能電池從零出力到最大出力的躍變,不僅給電網(wǎng)造成附加的功率和頻率變化沖擊,而且將降低儲(chǔ)能電池的使用壽命。


本文統(tǒng)籌考慮一次調(diào)頻過(guò)程中的頻率偏差和頻率偏差變化率特征,結(jié)合虛擬慣性和虛擬下垂兩種模式各自的優(yōu)勢(shì),提出一種確定兩種調(diào)頻模式參與調(diào)頻的分配比例系數(shù)的解析模型,此模型可隨頻率偏差和頻率偏差變化率的變化而優(yōu)化調(diào)整,并實(shí)現(xiàn)兩種調(diào)頻模式的平滑切換。


基于此模型提出一種電池儲(chǔ)能電源參與一次調(diào)頻的自適應(yīng)控制策略,可實(shí)現(xiàn)在同一時(shí)刻兩種控制模式的綜合使用,從而改進(jìn)一次調(diào)頻效果,減小儲(chǔ)能容量配置。利用典型區(qū)域電網(wǎng)算例對(duì)本文方法進(jìn)行仿真,證明了其有效性。


圖12 一次調(diào)頻自適應(yīng)控制策略流程


結(jié)論


本文提出的電池儲(chǔ)能參與電網(wǎng)一次調(diào)頻的自適應(yīng)策略,綜合了虛擬慣性和虛擬下垂兩種控制策略的優(yōu)勢(shì)并克服了其各自的缺陷,相較于簡(jiǎn)單組合式(直接切換)策略具有顯著的優(yōu)勢(shì)和更好的控制性能。


1)在頻率下降階段后期,虛擬下垂彌補(bǔ)了虛擬慣性出力不足的缺陷,有效減小了儲(chǔ)能電池的功率配置,提高了其容量利用效率,同時(shí)也有助于減小同步發(fā)電機(jī)組的備用容量和電網(wǎng)的最大頻率偏差。


2)由于充分利用了虛擬慣性和虛擬下垂對(duì)于頻率偏差及其變化率的反應(yīng)能力,有效地平滑了儲(chǔ)能電源的出力,減小了儲(chǔ)能電源的充/放電深度,可有效地提高儲(chǔ)能電源的使用壽命。


3)由于實(shí)現(xiàn)了虛擬慣性和虛擬下垂之間的平滑切換,有效地避免了儲(chǔ)能電源的控制策略切換對(duì)電網(wǎng)的二次沖擊,顯著提高了電網(wǎng)的暫態(tài)穩(wěn)定質(zhì)量。


后續(xù)工作重點(diǎn)將是如何優(yōu)化電池儲(chǔ)能電源的特性參數(shù)(ME、KE),更好地協(xié)調(diào)儲(chǔ)能電池和常規(guī)機(jī)組的調(diào)頻出力,以盡量減小電網(wǎng)最大頻率偏差、穩(wěn)態(tài)頻率偏移,減輕二次調(diào)頻壓力。



原標(biāo)題:學(xué)術(shù)簡(jiǎn)報(bào)︱電池儲(chǔ)能電源參與電網(wǎng)一次調(diào)頻的自適應(yīng)控制策略


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