【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及可再生能源与氢能综合应用,尤其涉及风光氢多能互补智能调度平台。
技术介绍
1、随着可再生能源规模化应用,风能、光伏等波动性电源占比持续提升,其固有的间歇性和随机性对电网稳定运行提出了严峻挑战。风光发电的功率波动呈现多时间尺度特征:毫秒至秒级的高频分量由湍流、云层遮挡等快速变化因素引发,而分钟至小时级的低频波动则与天气系统迁移密切相关。现有技术中,单一储能或单一调度策略难以覆盖全频段波动,导致以下关键问题亟待解决:
2、储能技术局限性:传统储能(如锂电池)虽可平抑秒级波动,但其循环寿命短(约5000次)、成本高昂,且无法应对高频分量(>0.1hz)的快速充放电需求;氢能系统(电解制氢、储氢、燃料电池)作为长时储能方案,存在分钟级响应延迟(电解槽冷启动需8-15分钟,燃料电池功率调节速率<2%/秒),难以匹配风光波动的实时需求。
3、多能协同控制缺陷:现有调度策略多采用单一时间尺度控制(如仅优化小时级能量平衡),导致高频波动未被有效抑制,引发电压闪变、频率越限等安全问题;
4、氢
...【技术保护点】
1.风光氢多能互补智能调度平台,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的风光氢多能互补智能调度平台,其特征在于,所述多时间尺度控制器的控制逻辑包括:
3.根据权利要求2所述的风光氢多能互补智能调度平台,其特征在于,所述模型预测控制的目标函数为:
4.根据权利要求1所述的风光氢多能互补智能调度平台,其特征在于,所述混合储能单元的协同触发条件为:
5.根据权利要求1所述的风光氢多能互补智能调度平台,其特征在于,所述氢能子系统中:
6.根据权利要求1所述的风光氢多能互补智能调度平台,其特征在于,所述时间敏感网络
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【技术特征摘要】
1.风光氢多能互补智能调度平台,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的风光氢多能互补智能调度平台,其特征在于,所述多时间尺度控制器的控制逻辑包括:
3.根据权利要求2所述的风光氢多能互补智能调度平台,其特征在于,所述模型预测控制的目标函数为:
4.根据权利要求1所述的风光氢多能互补智能调度平台,其特征在于,所述混合储能单元的协同触发条件为:
5.根据权利要求1所述的风光氢多能互补智能调度平台,其特征在于,所述氢能子系统中:
6.根据权利要求1所述的风光...
【专利技术属性】
技术研发人员:郭艳旬,徐兴朝,张秀强,张晓东,白日欣,
申请(专利权)人:河北建投新能源有限公司,
类型:发明
国别省市:
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