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文档简介

调节源网荷储系统峰谷差率的储能控制及本发明提出了一种调节源网荷储系统峰谷部受电特性及负荷本身的特性指定考虑系统峰储系统的外部受电的峰谷差率满足目标值的要本方法适用于源网荷储系统中储能及负荷调度2步骤一:根据一个控制周期的新能源的出力及负荷步骤三:以步骤二中构造的优化目标函数,构造考虑步骤四:基于步骤三中的储能充放电策略及步骤一中的新能源出力曲线及负荷曲线,2.根据权利要求1所述的调节源网荷储系统峰谷差率的储能控制及负荷响应方法,其(1)在制定每个控制时刻外部受电电力的调整目标时,以一个控制周期内初始负荷与新能源出力之差的平均值并乘以一个调节系数作为调整时的参考值,目标调整量计算如式中n为一天内充电或放电的时段个数,k1,...,kn为分别为各个充电或放电时段的时total需要根据剩余电量的大小按目标放电电力的大小对该充放电时段的各个时刻的储能进行3要根据剩余容量的大小按目标放电电力的大小对第i个时段各个时刻的储能进行充电操3.根据权利要求2所述的调节源网荷储系统峰谷差率的储能控制及负荷响应方法,其4通过采用粒子群算法求解上述优化模型,可以确定每个控制周期内的4.根据权利要求1所述的调节源网荷储系统峰谷差率的储能控制及负荷响应方法,其56计算并比较负荷的自然峰谷差率以及储能不考虑峰谷差率进行调节时源网荷储系统的峰[0020]其中f(Pmax,Pmin)为源网荷储一体化系统外部储一体化系统外部受电在一天内的峰值,Pmin为源网荷储一体化系统外部受电在一天内的负荷的自然峰谷差率g(PL),则需要进一步优化储能的充放电计划及负荷响应策略以降低[0023](1)由于峰谷差率表征了外部受电电力在一个控制周期内的平滑程度,峰谷差率7[0026](2)由于负荷需求在一天内的某些时刻可能大于新能源出力或大于新能源出力,力与储能实时的荷电状态及最大充放电功率等参数有关,当第i个时段储能的剩余电量无法满足放电量的需求时需要根据剩余电量的大小按目标放电电力的大小对各个时刻的储放电操作结束时剩余电量大于储能单次的充放电功率Pb.max,此时储能的放电量可计算如力与储能实时的荷电状态及最大充放电功率等参数有关,当第i个时段储能的剩余容量无法满足充电量的需求时需要根据剩余容量的大小按目标放电电力的大小对各个时刻的储8[0044]式中f(Pmax,Pmin)的峰谷差率为基于步骤2所描算法对调节系数λ进行优化,可以确定每个控制周期内的目标调整量并最终确定相应的储荷自然峰谷差的90%为优化目标构造如下优9启发式算法即可方便地求解上述优化模型,继而得出负荷的目标最小值PL.min及最大值统的安全稳定运行提供科学合理的分析及控[0057]图4为本发明实施例的负荷的自然峰谷差率及储能不考虑峰谷差率进行调节时源[0060]图7为负荷的自然峰谷差率及本发明所提方法调节时源网荷储系统的峰谷差率对种等同形式的修改均落于本申请所附权利要求所限定[0062]本实施例以一个风光联合向化工材料制造企业供电的并网型源网荷储一体化系率的作为调节目标,针对储能的充放电策略对源网荷储一体化系统的峰谷差率进行调节。差率以及储能不考虑峰谷差率进行调节时源[0070]其中f(Pmax,Pmin)为源网荷储一体化系统外部储一体化系统外部受电在一天内的峰值,Pmin为源网荷储一体化系统外部受电在一天内的负荷的自然峰谷差率g(PL),则需要进一步优化储能的充放电计划及负荷响应策略以降低[0072]根据上述方法求解负荷的自然峰谷差率及储能不考虑峰谷差率进行调节时源网由于负荷与新能源曲线的不匹配程度较高,且储能总是在缺电的时候尽可能地释放电力,[0075](1)由于峰谷差率表征了外部受电电力在一个控制周期内的平滑程度,峰谷差率[0077]式中Plack为目标调整量,λ为调节系数,作为后续优[0078](2)由于负荷需求在一天内的某些时刻可能大于新能源出力或大于新能源出力,力与储能实时的荷电状态及最大充放电功率等参数有关,当第i个时段储能的剩余电量无法满足放电量的需求时需要根据剩余电量的大小按目标放电电力的大小对各个时刻的储放电操作结束时剩余电量大于储能单次的充放电功率Pb.max,此时储能的放电量可计算如力与储能实时的荷电状态及最大充放电功率等参数有关,当第i个时段储能的剩余容量无法满足充电量的需求时需要根据剩余容量的大小按目标放电电力的大小对各个时刻的储[0096]以步骤2中求解得出的源网荷储系统的峰谷差率为优化目标,构造考虑峰谷差率荷自然峰谷差的90%为优化目标构造如下优的启发式算法即可方便地求解上述优化模型,继而得出负荷的目标最小值PL.min及最大值[0116]采用上述方法求解的得到的负荷响应曲线如图6所示,采用所提方法对储

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