System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 区域电网新型储能可调能力计算方法、系统、设备及介质技术方案_技高网

区域电网新型储能可调能力计算方法、系统、设备及介质技术方案

技术编号:42677821 阅读:21 留言:0更新日期:2024-09-10 12:29
一种区域电网新型储能可调能力计算方法、系统、设备及介质,包括:获取各类型新型储能电站的运行数据;根据所述运行数据及运行特性进行计算,得到各类型新型储能电站的可调节能力;基于同一聚合条件下的各类型新型储能电站的可调节能力进行聚合,得到总的可调节能力;本发明专利技术针对不同调节性能的新型储能电站的可调节能力进行计算,得到了更精确的可调节能力计算结果;本发明专利技术对指定电网区域或电压等级下的新型储能的可调节能力进行聚合汇总,为电力系统提供了更精确的新型储能的调节能力信息,有效解决了新型储能技术类型多样、接入电压等级分布广泛、装机功率和时长差异导致的缺乏区域电网中新型储能可调能力计算方法的问题。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及新型储能电站可调节电力、电量、时长的计算分析领域,具体涉及区域电网新型储能可调能力计算方法、系统、设备及介质


技术介绍

1、截至2023年底,已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时,较2022年新增2260万千瓦/4870万千瓦时,增长超过260%。新型储能包括电化学储能、压缩空气储能、重力储能等多种技术类型。新型储能具有灵活调节、响应迅速的特点,广泛应用于电力系统发电、输电、配电、用电等环节,在参与电力系统运行调节方面发挥重要作用。要求优化储能调度运行机制,电力企业要建立技术支持平台,实现储能电站荷电状态全面监控和充放电精准调控。对新型储能可调电力电量进行精准评估,是开展优化调用的前提。由于新型储能技术类型多样、接入电压等级分布广泛、装机功率和时长存在差异,缺乏针对区域电网中新型储能未来一段时间可调能力的计算方法。


技术实现思路

1、为了解决现有技术由于新型储能技术类型多样、接入电压等级分布广泛、装机功率和时长存在差异,缺乏针对区域电网中新型储能可调能力的计算方法的问题,本专利技术提出了

2、一种区域电网新型储能可调能力计算方法,包括:

3、获取各类型新型储能电站的运行数据;

4、根据所述运行数据及运行特性进行计算,得到各类型新型储能电站的可调节能力;

5、基于同一聚合条件下的各类型新型储能电站的可调节能力进行聚合,得到总的可调节能力;

6、其中,所述各类型新型储能电站包括:快速调节储能的新型储能电站和慢速调节储能的新型储能电站中的一个或多个;

7、所述可调节能力包括:电力、电量和时长中的一个或多个。

8、优选的,所述根据所述运行数据及运行特性进行计算,得到各类型新型储能电站的可调节能力,包括:

9、基于快速调节储能的新型储能电站的运行数据和快速调节储能特性进行计算,得到快速调节储能的新型储能电站的可调节能力;

10、基于慢速调节储能的新型储能电站的运行数据和慢速调节储能特性进行计算,得到慢速调节储能的新型储能电站的可调节能力。

11、优选的,所述基于快速调节储能的新型储能电站的运行数据和快速调节储能特性进行计算,得到快速调节储能的新型储能电站的可调节能力,包括:

12、基于新型储能电站额定装机电量、新型储能电站当前荷电状态、荷电状态上限和荷电状态下限进行计算,得到初始时间的可充电量和可放电量;

13、基于当前有功功率、新型储能电站当前荷电状态、可充电量和可放电量进行当前功率持续调节能力计算,得到持续当前功率情况下未来第i个时间点的功率和持续当前功率情况下未来第i个时间点的荷电状态;

14、基于可充电量、设定充电功率、新型储能电站额定装机电量和新型储能电站当前荷电状态进行充电调节能力计算,得到指定功率充电情况下未来第i个时间点的功率和指定功率充电情况下未来第i个时间点的荷电状态;

15、基于可放电量、设定放电功率、新型储能电站额定装机电量和新型储能电站当前荷电状态进行放电调节能力计算,得到指定功率放电情况下未来第i个时间点的功率和指定功率放电情况下未来第i个时间点的荷电状态。

16、优选的,所述持续当前功率情况下未来第i个时间点的功率和持续当前功率情况下未来第i个时间点的荷电状态的计算式如下所示:

17、pcur,i=pcur

18、

19、式中,pcur为当前有功功率;pcur,i为持续当前功率情况下未来第i个时间点的功率;soccur,i为持续当前功率情况下未来第i个时间点的荷电状态;soccur为新型储能电站当前荷电状态;i为点排序;δt为每个点时间间隔;qn为新型储能电站额定装机电量。

20、优选的,所述指定功率充电情况下未来第i个时间点的功率和指定功率充电情况下未来第i个时间点的荷电状态的计算式如下所示:

21、pcha,i=pcha

22、

23、式中,pcha为设定充电功率;pcha,i为指定功率充电情况下未来第i个时间点的功率;soccha,i为指定功率充电情况下未来第i个时间点的荷电状态;soccur为新型储能电站当前荷电状态;i为点排序;δt为每个点时间间隔;qn为新型储能电站额定装机电量。

24、优选的,所述指定功率放电情况下未来第i个时间点的功率和指定功率放电情况下未来第i个时间点的荷电状态的计算式如下所示:

25、pdis,i=pdis

26、

27、式中,pdis为设定放电功率;pdis,i为指定功率放电情况下未来第i个时间点的功率;socdis,i为指定功率放电情况下未来第i个时间点的荷电状态;soccur为新型储能电站当前荷电状态;i为点排序;δt为每个点时间间隔;qn为新型储能电站额定装机电量。

28、优选的,所述基于慢速调节储能的新型储能电站的运行数据和慢速调节储能特性进行计算,得到慢速调节储能的新型储能电站的可调节能力,包括:

29、基于新型储能电站额定装机电量、新型储能电站当前荷电状态、荷电状态上限和荷电状态下限进行计算,得到初始时间的可充电量、可放电量;

30、基于当前有功功率、新型储能电站当前荷电状态、可充电量和可放电量进行当前功率持续调节能力计算,得到持续当前功率情况下未来第时间i个点的功率和持续当前功率情况下未来第i个时间点的荷电状态;

31、基于当前有功功率、新型储能电站当前荷电状态、新型储能电站额定装机电量和设定放电功率对放电调节能力进行计算,得到指定功率放电情况下未来第i个时间点的功率和指定功率放电情况下未来第i个时间点的荷电状态;

32、基于当前有功功率、额定功率、设定充电功率、新型储能电站当前荷电状态和新型储能电站额定装机电量对充电调节能力进行计算,得到指定功率充电情况下未来第i个时间点的功率和指定功率充电情况下未来第i个时间点的荷电状态。

33、优选的,所述基于当前有功功率、新型储能电站当前荷电状态、新型储能电站额定装机电量和设定放电功率对放电调节能力进行计算,得到指定功率放电情况下未来第i个时间点的功率和指定功率放电情况下未来第i个时间点的荷电状态,包括:

34、当运行状态为放电时,指定功率放电情况下未来第i个时间点的功率和指定功率放电情况下未来第i个时间点的荷电状态的计算式如下所示:

35、pdis,i=min{pcur+(i+1)*δt/60*v1,pdis}

36、

37、式中,pdis,i为指定功率放电情况下未来第i个时间点的功率;pcur为当前有功功率;i为点排序;δt为每个点时间间隔;v1为放电上爬坡速率;soccur为新型储能电站当前荷电状态;qn为新型储能电站额定装机电量;pdis为设定放电功率;socdis,i-1为指定功率放电情况下未来第i-1个时间点的荷电状态;s本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种区域电网新型储能可调能力计算方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述运行数据及运行特性进行计算,得到各类型新型储能电站的可调节能力,包括:

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述基于快速调节储能的新型储能电站的运行数据和快速调节储能特性进行计算,得到快速调节储能的新型储能电站的可调节能力,包括:

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述持续当前功率情况下未来第i个时间点的功率和持续当前功率情况下未来第i个时间点的荷电状态的计算式如下所示:

5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述指定功率充电情况下未来第i个时间点的功率和指定功率充电情况下未来第i个时间点的荷电状态的计算式如下所示:

6.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述指定功率放电情况下未来第i个时间点的功率和指定功率放电情况下未来第i个时间点的荷电状态的计算式如下所示:

7.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述基于慢速调节储能的新型储能电站的运行数据和慢速调节储能特性进行计算,得到慢速调节储能的新型储能电站的可调节能力,包括:

8.跟根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述基于当前有功功率、新型储能电站当前荷电状态、新型储能电站额定装机电量和设定放电功率对放电调节能力进行计算,得到指定功率放电情况下未来第i个时间点的功率和指定功率放电情况下未来第i个时间点的荷电状态,包括:

9.跟根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述基于当前有功功率、额定功率、设定充电功率、新型储能电站当前荷电状态和新型储能电站额定装机电量对充电调节能力进行计算,得到指定功率充电情况下未来第i个时间点的功率和指定功率充电情况下未来第i个时间点的荷电状态,包括:

10.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于同一聚合条件下的各类型新型储能电站的可调节能力进行聚合,得到总的可调节能力,包括:

11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述持续当前功率情况下未来第i个时间点的新型储能总荷电状态、指定功率放电情况下未来第i个时间点的新型储能总荷电状态、指定功率充电情况下未来第i个时间点的新型储能总荷电状态的计算式如下所示:

12.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述同一聚合条件包括:同一电网区域或同一电压等级。

13.一种区域电网新型储能可调能力计算系统,其特征在于,包括:

14.根据权利要求13所述的系统,其特征在于,所述可调节能力聚合模块,包括:

15.根据权利要求14所述的系统,其特征在于,所述快速调节储能计算子模块,具体用于:

16.根据权利要求14所述的系统,其特征在于,所述慢速调节储能计算子模块,具体用于:

17.根据权利要求13所述的系统,其特征在于,所述可调节能力聚合模块,具体用于:

18.根据权利要求17所述的系统,其特征在于,所述同一聚合条件包括:同一电网区域或同一电压等级。

19.一种计算机设备,其特征在于,包括:至少一个处理器和存储器;

20.一种计算机可读存储介质,其特征在于,其上存有计算机程序,所述计算机程序被执行时,实现如权利要求1至12中任一项所述的一种区域电网新型储能可调能力计算方法。

...

【技术特征摘要】

1.一种区域电网新型储能可调能力计算方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述运行数据及运行特性进行计算,得到各类型新型储能电站的可调节能力,包括:

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述基于快速调节储能的新型储能电站的运行数据和快速调节储能特性进行计算,得到快速调节储能的新型储能电站的可调节能力,包括:

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述持续当前功率情况下未来第i个时间点的功率和持续当前功率情况下未来第i个时间点的荷电状态的计算式如下所示:

5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述指定功率充电情况下未来第i个时间点的功率和指定功率充电情况下未来第i个时间点的荷电状态的计算式如下所示:

6.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述指定功率放电情况下未来第i个时间点的功率和指定功率放电情况下未来第i个时间点的荷电状态的计算式如下所示:

7.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述基于慢速调节储能的新型储能电站的运行数据和慢速调节储能特性进行计算,得到慢速调节储能的新型储能电站的可调节能力,包括:

8.跟根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述基于当前有功功率、新型储能电站当前荷电状态、新型储能电站额定装机电量和设定放电功率对放电调节能力进行计算,得到指定功率放电情况下未来第i个时间点的功率和指定功率放电情况下未来第i个时间点的荷电状态,包括:

9.跟根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述基于当前有功功率、额定功率、设定充电功率、新型储能电站当前荷电状态和新型储能电站额...

【专利技术属性】
技术研发人员:李克成桑丙玉杨波陶以彬王士柏张元鹏周光奇范炳建朱少杰孙博杨志豪
申请(专利权)人:中国电力科学研究院有限公司
类型:发明
国别省市:

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