抽水蓄能具有突出的能量密度和功率密度优势。借助其快速响应和灵活调节能力,能够有效平抑新能源出力随机波动,提高系统频率稳定性。针对抽水蓄能如何融入电力系统频率稳定控制问题,提出一种基于转速保护的变速抽蓄自适应综合惯量控制策...抽水蓄能具有突出的能量密度和功率密度优势。借助其快速响应和灵活调节能力,能够有效平抑新能源出力随机波动,提高系统频率稳定性。针对抽水蓄能如何融入电力系统频率稳定控制问题,提出一种基于转速保护的变速抽蓄自适应综合惯量控制策略,并采用优化思想对控制参数进行求解。在考虑短期频率变化率(rate of change of frequency,RoCoF)预测及变速抽蓄自适应综合惯量控制响应系统频率变化的基础上,对传统电力系统低频切泵策略进行改进,提出定速抽蓄自适应低频切泵控制策略。通过不同场景下的仿真验证,结果表明,将变速抽蓄自适应综合惯量调频控制策略与改进低频切泵策略相结合能够更好地适应高比例新能源电力系统,提升系统的频率调节性能。展开更多
先进压缩空气储能(advanced compressed air energy storage,A-CAES)具有大容量、非补燃、寿命长、比投资小等突出优势,已成为最具潜力与发展前景的新型储能技术之一。为充分挖掘A-CAES潜能,并提升其优化规划的合理性,提出了一种考虑调...先进压缩空气储能(advanced compressed air energy storage,A-CAES)具有大容量、非补燃、寿命长、比投资小等突出优势,已成为最具潜力与发展前景的新型储能技术之一。为充分挖掘A-CAES潜能,并提升其优化规划的合理性,提出了一种考虑调峰-备用-爬坡-惯量多应用价值的大规模A-CAES多阶段优化规划策略。首先,考虑新能源与负荷增长进程,提出大规模A-CAES多阶段优化规划架构与流程;其次,研究A-CAES在削峰填谷、事故备用、灵活爬坡、惯量支撑等方面的应用价值及运行特性,最后,以多阶段经济价值与多尺度功效价值为需求导向,将上述运行特性映射为规划边界,构建大规模A-CAES多阶段优化规划模型。基于改进IEEE-118节点系统开展算例分析,结果表明:所提策略能够充分考虑大规模A-CAES多应用价值进行配置,避免因超前投资与粗略估计造成的储能资源冗余。展开更多
新型电力系统中新能源、水电等清洁能源占比不断提升,高比例新能源带来的频率越限和高比例水电带来的超低频振荡风险日益突出。为支撑新型电力系统不同场景下频率安全稳定分析与控制研究需求,构建频率稳定标准算例(The Chinese Society ...新型电力系统中新能源、水电等清洁能源占比不断提升,高比例新能源带来的频率越限和高比例水电带来的超低频振荡风险日益突出。为支撑新型电力系统不同场景下频率安全稳定分析与控制研究需求,构建频率稳定标准算例(The Chinese Society for Electrical Engineering-frequency stability,CSEE-FS)。针对传统频率稳定问题,构建新能源装机及出力占比均在50%以上的高频、低频场景,分析故障强度、新能源出力及控制策略等对频率偏差最大值及其出现时间、稳态频率偏差的影响;针对超低频振荡问题,构建水电出力占比达89%场景,分析交直流不同故障形态、调速器关键参数、系统惯量等对振荡频率、振荡幅值的影响。敏感性分析结果表明,该文所建算例系统可准确反映不同频率稳定场景特性,且具备良好的扩展性,能满足新型电力系统频率安全稳定分析与控制方法验证需求。展开更多
文摘抽水蓄能具有突出的能量密度和功率密度优势。借助其快速响应和灵活调节能力,能够有效平抑新能源出力随机波动,提高系统频率稳定性。针对抽水蓄能如何融入电力系统频率稳定控制问题,提出一种基于转速保护的变速抽蓄自适应综合惯量控制策略,并采用优化思想对控制参数进行求解。在考虑短期频率变化率(rate of change of frequency,RoCoF)预测及变速抽蓄自适应综合惯量控制响应系统频率变化的基础上,对传统电力系统低频切泵策略进行改进,提出定速抽蓄自适应低频切泵控制策略。通过不同场景下的仿真验证,结果表明,将变速抽蓄自适应综合惯量调频控制策略与改进低频切泵策略相结合能够更好地适应高比例新能源电力系统,提升系统的频率调节性能。
文摘先进压缩空气储能(advanced compressed air energy storage,A-CAES)具有大容量、非补燃、寿命长、比投资小等突出优势,已成为最具潜力与发展前景的新型储能技术之一。为充分挖掘A-CAES潜能,并提升其优化规划的合理性,提出了一种考虑调峰-备用-爬坡-惯量多应用价值的大规模A-CAES多阶段优化规划策略。首先,考虑新能源与负荷增长进程,提出大规模A-CAES多阶段优化规划架构与流程;其次,研究A-CAES在削峰填谷、事故备用、灵活爬坡、惯量支撑等方面的应用价值及运行特性,最后,以多阶段经济价值与多尺度功效价值为需求导向,将上述运行特性映射为规划边界,构建大规模A-CAES多阶段优化规划模型。基于改进IEEE-118节点系统开展算例分析,结果表明:所提策略能够充分考虑大规模A-CAES多应用价值进行配置,避免因超前投资与粗略估计造成的储能资源冗余。
文摘新型电力系统中新能源、水电等清洁能源占比不断提升,高比例新能源带来的频率越限和高比例水电带来的超低频振荡风险日益突出。为支撑新型电力系统不同场景下频率安全稳定分析与控制研究需求,构建频率稳定标准算例(The Chinese Society for Electrical Engineering-frequency stability,CSEE-FS)。针对传统频率稳定问题,构建新能源装机及出力占比均在50%以上的高频、低频场景,分析故障强度、新能源出力及控制策略等对频率偏差最大值及其出现时间、稳态频率偏差的影响;针对超低频振荡问题,构建水电出力占比达89%场景,分析交直流不同故障形态、调速器关键参数、系统惯量等对振荡频率、振荡幅值的影响。敏感性分析结果表明,该文所建算例系统可准确反映不同频率稳定场景特性,且具备良好的扩展性,能满足新型电力系统频率安全稳定分析与控制方法验证需求。