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文档简介
新能源送出基地的构网型储能优化配置方新能源送出基地的构网型储能优化配置方法及受功率扰动与各机组频率变化之间的等效矩阵2基于所述新能源送出基地的节点等效形式,建立新能源送出根据所述等效矩阵关系求取主导特征值,以根据所述主导特征基于所述分析结果,以所述等效矩阵的特征值作为稳定性约其中,所述建立新能源送出基地中外界系统遭受功率扰动与结构建立描述送出基地有功功率-频率变化的频域等效矩阵;根据所述频域等效矩阵确定速度变化量和功率扰动量,Dmn为等效矩阵中的第m行第n列元素,m和n为不超过(n+1)的整根据转子运动方程以及电压源型变流器控制原理分别进行新能源基地中旋转元件和3述分析结果的多机并联系统的有功功率-频率稳定性的i为第i台新能源机组输出功率变化量与自身机械或等效机械功率变化量之间的传递函数表达形式,Bi,t为第i台新能源机组输出功率变化量和第t台机组机械或等效机械功率变化量之间的传递函数表达形式,Ci为第i台新能源机组输出功率变化量与汇集站侧4"和为新能之间的电气距离,场站位置与电气距离的不同将改变等效矩阵中控制和量测导纳的大小,ci(n)分别为在第n台机组接入储能前后等效矩阵C类传递函数中的模构建模块,用于基于所述新能源送出基地的节点等分析模块,用于根据所述等效矩阵关系求取主导特征值,执行,以用于实现如权利要求1-7任一项所述的新能源送出基地的构网型储能优化配置方要求1-7任一项所述的新能源送出基地的构网5能等调频资源部署在汇集站附近难以充分发挥其调频能力,容易导致输电线路负荷过高,效形式对应的新能源送出基地建设结构建立描述送出基地有功功率-频率变化的频域等效6[0015]其中,Ai为第i台新能源机组输出功率变化量与自身机械或等效机械功率变化量之间的传递函数表达形式,Bi,t为第i台新能源机组输出功率变化量和第t台机组机械或等效机械功率变化量之间的传递函数表达形式,Ci为第i台新能源机组输出功率变化量与汇7址考虑系统频率安全约束以及等效特征值约束,并建立新能源场站机组的不确定性模型,和K分别为新能源机组和储能电站的惯性时间常数,和为电站的最大配置数量,为储能电站额定功率,为储能电站的配置功率,和的模值最小的特征值,和为基于运行导则整定得出的系统安全运行的特征值上8新能源送出基地的节点等效形式对应的新能源送出基地建设结构建立描述送出基地有功9[0038]其中,Ai为第i台新能源机组输出功率变化量与自身机械或等效机械功率变化量之间的传递函数表达形式,Bi,t为第i台新能源机组输出功率变化量和第t台机组机械或等效机械功率变化量之间的传递函数表达形式,Ci为第i台新能源机组输出功率变化量与汇和K分别为新能源机组和储能电站的惯性时间常数,和为的模值最小的特征值,和为基于运行导则整定得出的系统安全运行的特征值上[0056]本申请上述的和/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变得[0058]图2为根据本申请实施例提供的一种新能源送出基地的构网型储能优化配置方法[0063]图7为根据本申请一个实施例的有功-频率控制模型与一阶RLC电路的对应关系示[0068]图12为根据本申请实施例提供的一种新能源送出基地的构网型储能优化配置装[0071]下面参考附图描述本申请实施例的新能源送出基地的构网型储能优化配置方法制策略息息相关,各种发电机组、储能单元和直流负荷均通过VSC(Voltage-source[0075]具体而言,图2为本申请实施例所提供的一种新能源送出基地的构网型储能优化根据转子运动方程以及电压源型变流器控制原理分别进行新能源基地中旋转元件和新能ω为转子的机械角速度。E和V分别为同步机组出口电压和汇集站母线电压,Xf为传输电抗,δ0为旋转元件的初始相件在受到扰动后的暂态过程近似看作如图3所示的一阶的比例-积分-微分控制环节。本申站容量以及控制器参数的影响,VSG控制通过模拟同步发电机的外特性实现对新能源场站[0093]在确定了新能源场站和旋转元件的有功功率-频率控制部分的表达形式后,可以量和角速度变化量之间的数学关系,将有功功率变化量与频率变化量之比定义为导纳系测量环节延时和系统整体发生的功率扰动等方面产生的偏差产生的有功功率-频率测量偏c为汇集站侧母线角速度变化量,ΔPm为新能源机组机械(或等效机械)功率变[0099]本申请实施例可以根据控制环节所具有的数学关系和电路结构数学关系的相似思路进行等效结构求取,利用等效导纳结构描述新能源送出基地各场站的有功功率-频率应的新能源送出基地建设结构建立描述送出基地有功功率-频率变化的频域等效矩阵;根[0103]在实际执行过程中,本申请实施例可以根据如图1所示的新能源送出基地的建设元件的控制结构拓扑,将多机系统依次连接,得到如图9和图10所示的两种导纳系数的模新能源基地等效结构以及叠加原理,可以求出任意新能源机组输出有功功率的表达形式,ωpcc(s)为汇集站母线角速度变化量,Yai和Ybi分别为第i台机组的控制导纳系数和量测导机械)功率变化量和汇集站母线侧功率变化量之间的传递函数表达形式,可以通过各机组新能源场站VSC的控制导纳与量测导纳系数,ΔPc为新能源送出基地出口侧发生的功率扰界输电网扰动对自身产生的影响决定。通过等效导纳分析方法可以将3类影响因素在频域[0128]其中,Ai为第i台新能源机组输出功率变化量与自身机械或等效机械功率变化量之间的传递函数表达形式,Bi,t为第i台新能源机组输出功率变化量和第t台机组机械或等效机械功率变化量之间的传递函数表达形式,Ci为第i台新能源机组输出功率变化量与汇[0129]值得注意的是,本申请实施例在分析外界输电网扰动对中关于有功功率控制回路和等效导纳的定义进行划分,可以确定两种机械导纳的表达形[0136]在研究外界输电网对新能源送出基地各机组产生的影响时,可以重点研究C类的型储能系统接入前后新能源送出基地的频率稳定性[0139]其中,Ai为第i台新能源机组输出功率变化量与自身机械或等效机械功率变化量之间的传递函数表达形式,Bi,t为第i台新能源机组输出功率变化量和第t台机组机械或等效机械功率变化量之间的传递函数表达形式,Ci为第i台新能源机组输出功率变化量与汇[0140]本申请实施例通过有功功率-频率稳定性的表达式,可以有效评估系统在不同工电站的最大配置数量,为储能电站额定功率,为储能电站的配置功率,和的模值最小的特征值,和为基于运行导则整定得出的系统安全运行的特征值上为机组上下爬坡限制。为储能电站提供频率响应所提供的暂态电量变化,PtFR为储能电站在单位时间内提供的功[0200]其次参照附图描述根据本申请实施例提出的新能源送出基地的构网型储能优化[0201]图12是本申请实施例的新能源送出基地的构网型储能优化配置装置的结构示意[0202]如图12所示,该新能源送出基地的构网型储能优化配置装置10包括:获取模块外界系统遭受功率扰动与各机组频率变化之间的等效矩新能源基地中旋转元件和新能源场站的有功功率-频率简化关系,得到新能源送出基地的地建设结构建立描述送出基地有功功率-频率变[0221]其中,Ai为第i台新能源机组输出功率变化量与自身机械或等效机械功率变化量之间的传递函数表达形式,Bi,t为第i台新能源机组输出功率变化量和第t台机组机械或等效机械功率变化量之间的传递函数表达形式,Ci为第i台新能源机组输出功率变化量与汇电站的最大配置数量,为储能电站额定功率,为储能电站的配置功率,和的模值最小的特征值,和为基于运行导则整定得出的系统安全运行的特征值上[0239]处理器1302执行程序时实现上述实施例中提供的新能源送出基地的构网型储能[0243]存储器1301可能包含高速RAM存储器,也可能还包括非易失性存储器(non-结构(IndustryStandardArchitecture,简称为ISA)总线、外部设备互连(PeripheralComponentInterconnect,简称为PCI)总线或扩展工业标准体系结构(ExtendedIndustry被处理器执行时实现如上的新能源送出基地的构网型储能[0248]本申请实施例还提供一种计算机程序产品,该计算机程该计算机指令被处理器执行时实现如上的新能源送出基地的构网术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结并且本申请的优选实施方式的范围包括另外的实现,其中可以不按所示出或讨论的顺序,可擦除可编辑只读存储器(EPROM或闪速存储器),光纤装置,以及便携式光盘只读存储器(CDROM)。另外,计算机可读介质甚至可以是可在其上打印所述程序的纸或其他合适的介实施
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