💥1 概述
1.1 文献来源
1.2 储能电池参与一次调频的方法
在图1 中,当负荷突然增加时,负荷频率特性曲线将由 L1( Δf) 移 至 L2 ( Δf) ,由 传 统 电 源 的 功 频 曲 线G( Δf) 可知其会自动增加出力,以阻止频率进一步下降,电网运行点将由稳定运行点 a 移至 b 点,对应的频率偏差从 0 下降至 Δf1 ( 其为负值) 。此时,利用储能电池模拟传统电源的下垂特性以实现参与一次调频,通过设置储能电池的虚拟单位调节功率 KE,对应储能电池的出力为如图 1 所示的 PE值。电网中的传统电源功率或负荷发生变化时,必然会引起电网频率的变化。当电网供电大于负荷需求时,电网频率会上升,依图 1 可知此时应控制储能电池从电网吸收功率; 当电网供电小于负荷需求时,电网频率会下降,此时应控制储能电池释放功率至电网。
在储能参与一次调频的方法确定的基础上,通过模拟传统电源的下垂特性,即建立起频率增量与储能出力的内在联系,实现储能参与一次调频; 然后结合仿真模型( 其中的阻容元件体现了储能在运行过程中的能量损耗) ,并计及功率转换系统 PCS( 包括 DC-DC和 DC-AC 变换器) ,进而形成储能参与电网调频的物理特性模型。
1.3 流程图
📚2 运行结果
2.1 数据
2.2 文献结果
2.3 复现结果
输出结果
J1 Qsoc,high Qsoc,low P,buy P,sell P,rated Qsoc,rms E,rated
J1 =
0.0093
Qsoc_high =
0.7021
Qsoc_low =
0.6986
P_buy =
0
P_sell =
5.2465
P_rated =
7
Qsoc_rms =
0.1149
E_rated =
2.2400
🎉3 参考文献
[1]黄际元,李欣然,常敏,黎淑娟,刘卫健.考虑储能电池参与一次调频技术经济模型的容量配置方法[J].电工技术学报,2017,32(21):112-121.DOI:10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.l70704.