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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及电力系统控制,具体涉及一种基于多主体的共享储能运行控制方法、装置、设备及介质。
技术介绍
1、电力系统是现代社会中不可或缺的重要基础设施。电力系统的稳定运行直接影响到社会的正常运转,在电力系统的运行过程中,频率是维持系统稳定性的一个关键参数,频率的稳定对于电力系统的正常运行至关重要。
2、电力系统的频率取决于发电机组的有功功率输出,当有功功率输出变化时,频率也会相应地变化,为了确保电力系统的稳定运行,需要对频率进行实时监测和调整。
3、在现有的电力系统中,调频是一个重要的操作环节,通过调频,可以实时调整发电机组的有功功率输出,以维持系统频率的稳定。然而,现有的调频技术存在一定的局限性,例如调频速度较慢、精度较低等问题,无法满足现代电力系统对稳定性的高要求。
4、鉴于此,本领域需要一种基于多主体的共享储能运行控制方法、装置、设备及介质来解决上述问题。
技术实现思路
1、为了解决上述技术问题,即解决现有技术中电力系统调频速度慢、精度低的问题,本专利技术提供了一种基于多主体的共享储能运行控制方法、装置、设备及介质,旨在提高电力系统的调频速度和精度。
2、在第一方面,本专利技术提供了一种基于多主体的共享储能运行控制方法,应用于电力系统,所述电力系统包括输电侧、配电侧、第一共享储能组和第二共享储能组,所述第一共享储能组接入所述输电侧,所述第二共享储能组接入所述配电侧,所述第一共享储能组和所述第二共享储能组均包括多个电化学储能站和多
3、所述控制方法包括:
4、在所述电力系统需要调频的情形下,获取所有电化学储能站的可用容量;
5、判断所有所述电化学储能站的可用容量之和是否达到调频所需用电量;
6、如果是,则采用电化学储能方式对所述电力系统进行调频;
7、如果否,则进一步获取所有物理储能站的可用容量;
8、判断所有所述物理储能站的可用容量之和是否达到调频所需用电量;
9、如果是,则采用物理储能方式对所述电力系统进行调频;
10、如果否,则采用电化学储能和物理储能组合方式对所述电力系统进行调频。
11、优选地,采用电化学储能方式对所述电力系统进行调频,包括:
12、按照下述公式(1)分别计算每个所述电化学储能站的调频能力值fce;
13、
14、其中,n为每个所述电化学储能站历史调频合格次数,ra为每个所述电化学储能站的能量存储和释放速率,c为每个所述电化学储能站的额定容量,re为每个所述电化学储能站的内阻,pl为每个所述电化学储能站允许的最大功率损耗;
15、基于计算出的每个所述电化学储能站的调频能力值fce对所有所述电化学储能站由高至低进行排序;
16、按照排序由先至后的原则对所述电力系统进行调频,直至调频完成。
17、优选地,在基于计算出的每个所述电化学储能站的调频能力值fce对所有所述电化学储能站由高至低进行排序的过程中,
18、如果出现多个所述电化学储能站的历史调频合格次数n为零的情况,则对所有历史调频合格次数n为零的所有所述电化学储能站继续进行排序,该排序的规则为:所述电化学储能站的充放电次数多少与其排序先后呈负相关。
19、优选地,采用物理储能方式对所述电力系统进行调频,包括:
20、按照下述公式(2)分别计算每个所述物理储能站的调频能力值fct;
21、
22、其中,m为每个所述物理储能站历史调频合格次数,es为每个所述物理储能站的能量存储容量,err为每个所述物理储能站的能量释放速率,elr为每个所述物理储能站的能量利用率,pb为每个所述物理储能站的功率基准,fr为每个所述物理储能站的频率调节范围;
23、基于计算出的每个所述物理储能站的调频能力值fct对所有所述物理储能站由高至低进行排序;
24、按照排序由先至后的原则对所述电力系统进行调频,直至调频完成。
25、优选地,在基于计算出的每个所述物理储能站的调频能力值fct对所有所述物理储能站由高至低进行排序的过程中,
26、如果出现多个所述物理储能站的历史调频合格次数m为零的情况,则对所有历史调频合格次数m为零的所有所述物理储能站继续进行排序,该排序的规则为:所述物理储能站的放电速率高低与其排序先后呈正相关。
27、优选地,采用电化学储能和物理储能组合方式对所述电力系统进行调频,包括:
28、按照下述公式(3)分别计算每个所述电化学储能站和每个所述物理储能站的调频分值f;
29、f=(e/t)×(1-(p_max/p_avg))×s×f_mod
30、 (3)
31、其中,e为每个所述电化学储能站或每个所述物理储能站的储能容量,t为每个所述电化学储能站或每个所述物理储能站的充放电时间,p_max为每个所述电化学储能站或每个所述物理储能站的的最大可调功率,p_avg为每个所述电化学储能站或每个所述物理储能站的平均功率,s为每个所述电化学储能站或每个所述物理储能站的充放电效率,f_mod为每个所述电化学储能站或每个所述物理储能站的充放电调节因子;
32、基于计算出的每个所述电化学储能站和每个所述物理储能站的调频分值f对所有所述电化学储能站和所有所述物理储能站由高至低进行排序;
33、按照排序由先至后的原则对所述电力系统进行调频,直至调频完成。
34、优选地,所述电力系统需要调频的判定方式为:所述电力系统的频率偏差达到0.2hz。
35、在第二方面,本专利技术还提供了一种基于多主体的共享储能运行控制装置,应用于电力系统,所述电力系统包括输电侧、配电侧、第一共享储能组和第二共享储能组,所述第一共享储能组接入所述输电侧,所述第二共享储能组接入所述配电侧,所述第一共享储能组和所述第二共享储能组均包括多个电化学储能站和多个物理储能站;
36、所述控制装置包括:
37、第一获取模块,用于在所述电力系统需要调频的情形下,获取所有电化学储能站的可用容量:
38、电化学储能调频模块,用于当所有电化学储能站的可用容量之和达到调频所需用电量时,采用电化学储能方式对所述电力系统进行调频;
39、第二获取模块,用于当所有电化学储能站的可用容量之和未达到调频所需用电量时,进一步获取物理储能站的可用容量;
40、物理储能调频模块,用于当所有物理储能站的可用容量之和达到调频所需用电量时,采用物理储能方式对所述电力系统进行调频;
41、综合储能调频模块,用于当所有物理储能站的可用容量之和未达到调频所需用电量时,采用电化学储能和物理储能组合方式对所述电力系统进行调频。
42、在第三方面,本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种基于多主体的共享储能运行控制方法,其特征在于,应用于电力系统,所述电力系统包括输电侧、配电侧、第一共享储能组和第二共享储能组,所述第一共享储能组接入所述输电侧,所述第二共享储能组接入所述配电侧,所述第一共享储能组和所述第二共享储能组均包括多个电化学储能站和多个物理储能站;
2.根据权利要求1所述的基于多主体的共享储能运行控制方法,其特征在于,采用电化学储能方式对所述电力系统进行调频,包括:
3.根据权利要求2所述的基于多主体的共享储能运行控制方法,其特征在于,在基于计算出的每个所述电化学储能站的调频能力值Fce对所有所述电化学储能站由高至低进行排序的过程中,
4.根据权利要求1所述的基于多主体的共享储能运行控制方法,其特征在于,采用物理储能方式对所述电力系统进行调频,包括:
5.根据权利要求4所述的基于多主体的共享储能运行控制方法,其特征在于,在基于计算出的每个所述物理储能站的调频能力值Fct对所有所述物理储能站由高至低进行排序的过程中,
6.根据权利要求1所述的基于多主体的共享储能运行控制方法,其特征在于,采用
7.根据权利要求1所述的基于多主体的共享储能运行控制方法,其特征在于,所述电力系统需要调频的判定方式为:所述电力系统的频率偏差达到0.2HZ。
8.一种基于多主体的共享储能运行控制装置,其特征在于,应用于电力系统,所述电力系统包括输电侧、配电侧、第一共享储能组和第二共享储能组,所述第一共享储能组接入所述输电侧,所述第二共享储能组接入所述配电侧,所述第一共享储能组和所述第二共享储能组均包括多个电化学储能站和多个物理储能站;
9.一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至7中任意一项所述的方法。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7中任意一项所述的方法。
...【技术特征摘要】
1.一种基于多主体的共享储能运行控制方法,其特征在于,应用于电力系统,所述电力系统包括输电侧、配电侧、第一共享储能组和第二共享储能组,所述第一共享储能组接入所述输电侧,所述第二共享储能组接入所述配电侧,所述第一共享储能组和所述第二共享储能组均包括多个电化学储能站和多个物理储能站;
2.根据权利要求1所述的基于多主体的共享储能运行控制方法,其特征在于,采用电化学储能方式对所述电力系统进行调频,包括:
3.根据权利要求2所述的基于多主体的共享储能运行控制方法,其特征在于,在基于计算出的每个所述电化学储能站的调频能力值fce对所有所述电化学储能站由高至低进行排序的过程中,
4.根据权利要求1所述的基于多主体的共享储能运行控制方法,其特征在于,采用物理储能方式对所述电力系统进行调频,包括:
5.根据权利要求4所述的基于多主体的共享储能运行控制方法,其特征在于,在基于计算出的每个所述物理储能站的调频能力值fct对所有所述物理储能站由高至低进行排序的过程中,
6.根...
【专利技术属性】
技术研发人员:李润源,郭傅傲,许建文,贺振,赵金泉,闫玉柱,朱紫汇,靳丽娜,邓书香,
申请(专利权)人:上海勘测设计研究院有限公司,
类型:发明
国别省市:
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