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文档简介

含电压受控源的新能源场站主动支撑协调本发明提供一种含电压受控源的新能源场源场站中电压受控源以及电流受控源的内部参明能够使新能源场站外特性表征为电压源/电流源型新能源场站,提升新能源场站主动支撑能21.一种含电压受控源的新能源场站主动支撑协调控制方法,其特征在于包括如下步根据调度及源网荷储运行及控制指令,得到新能源场站外特性工作模式及受控目标监测电压源受控单元出力状态并计算电压源制目标函数及约束条件,根据多源协调控制目标函数及约束条件获得电流源受控分配逻基于所述电压源调控裕度及所述电流源受控分配逻辑,设置各受min及max为最大最小值,Pg及Qg为各电流源有功无功单元出力;f1i及f2i为计算有功调差率如式(1),计算无功调差率如式(2),32.如权利要求1所述的含电压受控源的新能源场站主动支撑协调控制方法,其特征在2)新能源场站工作在电流源模式,外特性表现3.如权利要求1所述的含电压受控源的新能源场站主动支撑协调控制方法,其特征在4.如权利要求1所述的含电压受控源的新能源场站主动支撑协调控制方法,其特征在在一次调频和虚拟惯量响应启动初期,利用储能系统承担在一次调压及无功快速响应启动初期,SVG系统承担主要的无功功率及一次调压调节量,逐步过渡到风机和光伏承担主要无功功率及一次调压调节量,SVG系统主要补充由于参数设置模块,用于根据调度及源网荷储运行及控制指令,得到电压源调节裕度计算模块,用于监测电压源受控单元出力状态并计算电压源调节裕分配设置模块,用于基于电压源调控裕度及电流源受控分配所述电流源受控分配逻辑获取模块,具体用于设置如下所示的多4min及max为最大最小值,Pg及Qg为各电流源有功无功单元出力;f1i及f2i为i,J为惯量系数;计算有功调差率如式(1),计算无功调差率如式(2),运行的计算机程序,处理器执行计算机程序时实现如权利要求1-4中任一项所述的含电压7.一种非暂态计算机可读存储介质,其上执行时实现如权利要求1-4中任一项所述的含电压受控源的新能源场站主动支撑协调控制5是对于100%新能源供电且无大电网支撑的系统,因此含电压源的新能源场站能够为系统[0009]本发明的目的在于提出一种含电压受控源的新能源场站主动支撑协调控制方法67[0040]在一次调压及无功快速响应启动初期,SVG系统承担主要的无功功率及一次调压8器执行时实现如上所述的含电压受控源的新能源场站主动[0053]本发明通过协调新能源场站内含有的电压源型新能源机组、电流源型新能源机9[0062]请参阅图7,本发明实施例提供一种含电压受控源的新能源场站主动支撑协调控制指令包括一次调频、一次调压(源网荷储系统或者调度下发)及有功AGC/无功AVC调控指[0072]场站协控装置与风机管理平台进行数据通信,通信协议采用ModbusTCP或IEC[0074]场站协控装置和储能系统的通信协议采用ModbusTCP,储能系统上传的数据包PN[0090]V无功调差率;点频率及额定频率(50Hz);ΔP、PN分别为新能源发电机组的有功功率变化量及额定功率[0098]步骤四、基于步骤二得到的电压源调控裕度及步骤三计算的电流源受控分配逻调节SVG系统充放电大小,逐步过渡到风机和光伏承担主要无功功率及一次调压调节量,[0102]本发明实施还提供一种含电压受控源的新能源场站主动支撑协调控制系统,包[0107]本发明通过协调新能源场站内含有的电压源型新能源机组、电流源型新能源机现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定[0110]这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一[0113]本发明实施例还提供一种非暂态计算机可读存储介质,该计算机程序被处理器执行时实现上述的含电压受控源的新能源场站主动支撑协调控制

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