电池储能在电网中的调频控制研究

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随着我国新能源渗透率的逐渐提高,并网发电机组数量下降,电力系统惯性降低,基于传统机组的调频控制手段难以满足现阶段电网的调频需求。由于电池储能具有响应速度快,控制精度高,不受地域限制,投切灵活性强等优点,利用电池储能参与电网调频成为上述问题的解决方案之一,因而受到广泛关注。本文针对电池储能参与电力系统调频的相关问题展开研究,首先,在总结几类常见的电池储能等效模型和传统调频控制动态模型的基础上,分别构建了电池储能参与电网一次调频和二次调频的动态模型;为实现合理分配传统机组和电池储能调频责任的目标,基于传统机组运行损耗与输出功率的经验曲线,定义了调频电源调频损耗函数,将其作为调频电源参与电网调频时责任分配的关键指标。最后,根据调频电源的技术特征总结了调频控制过程中的约束条件。其次,针对电池储能参与电网一次调频,从幅频特性的角度分析了电池储能参与区域电网一次调频的必要性,通过对比不同储能单位调节功率下的区域电网的幅频特性曲线,获得电池储能单位调节功率值对电网调频效果的影响。由此提出一种基于调频损耗动态调差系数的电池储能一次调频控制策略,以电池储能调频损耗总和最小为控制目标,动态调节电池储能调差系数。在MATLAB/Simulink仿真平台上,对不含储能和含储能、固定调差系数和动态调差系数等情况进行仿真对比,结果验证了所述策略可以明显降低剧烈负荷扰动下的系统频率波动,依据每个电池储能的爬坡、容量和SoC等特征合理分配调频出力,保证SoC在最佳状态附近,实现电池储能荷电状态的均衡控制。最后,针对电池储能参与电网二次调频,总结了几类传统电池储能参与电网二次调频的控制方式。在阐述传统集中式控制算法的局限性和分布式算法应用于电力系统优势的基础上,将分布式算法应用于电池储能的二次调频控制中,提出一种基于一致性算法的电池储能二次调频控制策略,以调频电源调频损耗和最小为目标函数,通过对一致性变量的迭代,实现全局控制目标。仿真结果验证了该策略在满足区域电网调频需求的基础上,能够合理分配传统机组和电池储能的调频责任,一方面,传统机组响应低频调频信号,避免了频繁爬坡带来的机械磨损;另一方面,电池储能响应高频信号,发挥其快速响应优势的同时,有效维持电池储能荷电状态。
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