基于权重系数与优化调频控制的储能一次调频自适应综合控制方法

    公开(公告)号:CN115954894B

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202310008726.9

    申请日:2023-01-04

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 基于权重系数与优化调频控制的储能一次调频自适应综合控制方法,包括以下步骤:1)对电力系统频率以及储能系统荷电状态进行实时监测;2)将储能系统的荷电状态划分为多个区间;3)构建基于虚拟惯性控制的储能出力模型与基于下垂控制的储能出力模型;4)构建储能系统通过变系数下垂控制参与调频时的充放电系数模型;5)构建储能系统通过变系数下垂控制参与调频时的优化调频控制充放电系数模型;6)构建自适应综合控制模型;7)计算得到虚拟惯性控制充放电系数;8)构建两种控制协同出力的储能出力模型;9)构建不同分配系数模型;10)将得到的分配系数代入步骤8)的储能出力模型,计算得到储能系统出力,从而实现储能系统调频控制。

    基于滑模控制的风电场储能电源一致性控制方法

    公开(公告)号:CN113346547A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110719710.X

    申请日:2021-06-28

    Applicant: 重庆大学

    Inventor: 熊林云 何东林

    Abstract: 本发明提供的一种基于滑模控制的风电场储能电源一致性控制方法,包括以下步骤:S1.确定风电场拓扑结构:风电场中具有不同额定容量的双馈异步风力发电机,每一台双馈异步风力发电机具有一个储能电源,在风电场的变压器的低压侧设置功率平滑电源;S2.确定风电场拓扑结构中参数,并构建风电场的扰动模型;S3.确定功率滑模面模型以及滑模控制器模型,基于滑模控制器模型控制风电场工作,判断储能电源的能量状态是否达到滑模面,如是,则风电场的输出功率稳定,通过本发明,能够在风电机组在遭遇重大负荷变化时提供辅助调频服务,以确保在紧急情况下供电的平稳性和可用性。

    一种应用于薄弱电网的基于下垂控制和包含控制策略的风光储协同电压频率调控方法

    公开(公告)号:CN114665520B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202210200166.2

    申请日:2022-03-02

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开一种应用于薄弱电网的基于下垂控制和包含控制策略的风光储协同电压频率调控方法,步骤包括:1)计算用于调节电压频率的BESSs容量;2)建立BESSs对电网的功率补偿模型;3)根据BESSs对电网的功率补偿模型,确定电网频率控制方式和电压控制方式;4)根据电网频率控制方式和电压控制方式,对电网的电压和频率进行控制。本发明确定了用于调节电压频率的BESS的容量,提出了BESS对电网的功率补偿策略以调节电压频率,采用了下垂控制策略控制BESS输出和吸收功率调节电压和频率,采用了包含控制策略控制分布式BESS,能够同步实现对电网的电压和频率支撑。

    基于主从的有限时间一致性的储能二次调频控制方法

    公开(公告)号:CN116826780A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310577046.9

    申请日:2023-05-19

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开基于主从的有限时间一致性的储能二次调频控制方法,步骤为:1)利用储能聚合器对需求侧分布式储能系统进行能量聚合;2)建立含有储能聚合器的负荷频率控制模型;3)基于所述含有领导者的储能聚合器系统,构建基于主从的有限时间一致性控制模型,并利用基于主从的有限时间一致性控制模型为每个储能系统分配电源出力。本发明在有限时间内保证储能系统的功率跟踪与荷电状态平衡,从而提高系统频率恢复速度。

    考虑尾流效应的双馈感应发电机风电场储能系统的频率支持优化配置方法

    公开(公告)号:CN113394826A

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202110763045.4

    申请日:2021-07-06

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开考虑尾流效应的双馈感应发电机风电场储能系统的频率支持优化配置方法,步骤包括:1)对处于双馈感应发电过程中的风电机组进行频率调节;2)将风电机组并入主网;在风电机组与主网频率耦合时,对风电机组进行P‑f下垂控制,实现风电机组功率输出和频率的耦合;3)分析风电机组的尾流效应;4)对风电机组进行K‑均值集群,为每个集群配置一个储能装置;5)分析储能系统对风电机组的影响;6)建立储能系统容量分配模型;7)对所述储能系统容量分配模型进行解算,得到储能系统容量分配方式。本发明通过OEA方案可以降低WTs失去同步稳定性的风险,提高WFs参与电力系统频率支持的实际性能。

Patent Agency Ranking