[发明专利]储能控制方法、装置、设备及介质在审
申请号: | 202110791029.6 | 申请日: | 2021-07-13 |
公开(公告)号: | CN113572176A | 公开(公告)日: | 2021-10-29 |
发明(设计)人: | 乔颖;鲁宗相;任汉涛;李晓明;刘翔宇 | 申请(专利权)人: | 清华大学;国网河北省电力有限公司电力科学研究院;国家电网有限公司 |
主分类号: | H02J3/24 | 分类号: | H02J3/24;H02J3/32;H02J7/00 |
代理公司: | 北京华进京联知识产权代理有限公司 11606 | 代理人: | 吴迪 |
地址: | 10008*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 控制 方法 装置 设备 介质 | ||
本申请提供了一种储能控制方法、装置、设备及介质,所述方法包括:根据电网的区域控制误差信号及区域控制误差信号变化率,基于模糊逻辑控制器生成相应的实时响应信号;根据所述实时响应信号及预设响应信号阈值,生成储能系统的控制信号,以控制所述储能系统进行充电或放电,从而改变电网的频率。本申请能够在保证储能系统寿命的前提下为电网提供高效的调频性能,保证电力系统的安全稳定。
技术领域
本发明涉及电力系统控制技术领域,尤其涉及一种储能控制方法、装置、设备及介质。
背景技术
电力系统频率是电力系统稳定五大指标之一,高比例可再生能源的并网现状使得电力系统面临着严峻的调频考验,大规模可再生能源装机容量的增加挤占了传统调频机组占比,而且其波动性导致传统调频机组频繁动作来响应电网频率的变化,使机械器件磨损,减损了调频机组的运行寿命,影响了电网安全稳定运行。在未来高比例可再生能源电力系统中,为了保证频率安全,一方面需要一种快速的调频资源;另一方面为了符合能源清洁化趋势,传统的火电机组占比逐渐减小的情况下,需要该种调频资源能够替代火电机组减少带来的惯性支撑及/或一次调频能力。
储能是构建新一代电力系统的关键技术,能够有效支撑以新能源发电为主体的新型电力系统的建设。电池储能由于其快速响应能力可在短时间内为电力系统提供大量有功功率支撑来保证系统的稳定性,但频繁的充放电也加速了电池的寿命损耗并降低了调频的经济性。
因此,如何在保证电池自身寿命前提下,应用储能新技术提高电网的频率稳定性成为迫切需要研究和解决的问题。
发明内容
基于此,有必要针对上述背景技术中的技术问题,提供一种储能控制方法、装置、设备及介质,在保证储能系统寿命的前提下能够为电网提供高效的调频性能,保证电力系统的安全稳定。
为实现上述目的及其他目的,本申请的第一方面提供一种储能控制方法,包括:
根据电网的区域控制误差信号及区域控制误差信号变化率,基于模糊逻辑控制器生成相应的实时响应信号;
根据所述实时响应信号及预设响应信号阈值,生成储能系统的控制信号,以控制所述储能系统进行充电或放电,从而改变电网的频率。
于上述实施例中的储能控制方法中,通过获取电网的区域控制误差信号及区域控制误差信号变化率作为输入变量,能更为精准的反映电网的频率变化,通过模糊逻辑控制策略生成相应的实时响应信号,能够更加准确的反映电网调频的实际需求,因此,由所述实时响应信号与预设响应信号阈值对比之后输出的储能系统控制信号,能够控制储能系统更加精准并快速响应来提高频率调整的有效性,避免了电池储能充电和放电的重复状态转换,从而在保障电池寿命的同时保障电网运行安全稳定。
在其中一个实施例中,所述预设响应信号阈值包括第一预设响应信号阈值及第二预设响应信号阈值且所述储能系统包括第一子储能系统及第二子储能系统;所述根据所述实时响应信号ACEF及预设响应信号阈值,生成储能系统的控制信号,以控制所述储能系统进行充电的步骤,包括:
若则所述储能系统的实际充电功率为:
其中,为所述第一子储能系统的实际充电功率,为所述第二子储能系统的实际充电功率;
若则所述储能系统的实际充电功率为:
其中,为所述第一子储能系统的最大充电功率,为所述第二子储能系统的最大充电功率;
若则根据所述第一子储能系统的荷电状态Soc1、所述第二子储能系统的荷电状态Soc2及预设荷电状态,确定所述储能系统的实际充电功率。
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