风光氢多能互补智能调度平台制造技术

技术编号:46092425 阅读:4 留言:0更新日期:2025-08-12 18:11
本发明专利技术涉及可再生能源与氢能综合应用技术领域,尤其涉及风光氢多能互补智能调度平台。技术方案如下:风光氢多能互补智能调度平台,包括:风光发电单元,实时监测风力和光伏功率波动;混合储能单元,包含超级电容和飞轮储能,分别响应毫秒级和秒级功率波动;氢能子系统,包含电解制氢装置、储氢罐和燃料电池,响应分钟级功率调度;多时间尺度控制器,配置为执行毫秒级、秒级和分钟级协同控制,动态匹配风光波动与氢能响应速度。本发明专利技术通过多时间尺度动态协同控制,有效解决了风光发电波动性与氢能响应滞后之间的匹配难题,实现秒级高频波动抑制与分钟级能量调度的无缝衔接。

【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、氢能与传统储能的协同缺本文档来自技高网...

【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,所述时间敏感网络包括:

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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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