储充换一体站(storage-charging-swapping integrated station,SCSIS)与综合能源楼宇(integrated energy buildings,IEB)结合将是未来多能建筑的重要形式之一。针对其协同运行展开研究,提出了一种SCSIS协同多IEB的低碳经济调度方法。首...储充换一体站(storage-charging-swapping integrated station,SCSIS)与综合能源楼宇(integrated energy buildings,IEB)结合将是未来多能建筑的重要形式之一。针对其协同运行展开研究,提出了一种SCSIS协同多IEB的低碳经济调度方法。首先,构建了SCSIS与多IEB组成的电能共享协同运行架构。其次,基于阶梯型碳交易机制在电能共享模式下建立了多主体协同的低碳经济调度模型。再次,为了最大化主体利益,以纳什谈判理论为依据,采用交替方向乘子法(alternating direction method of multipliers,ADMM)对电能共享价格进行求解。最后,通过算例对所提调度模型的可行性与有效性进行探讨。算例结果表明,通过引入电能共享与阶梯型碳交易机制,使得系统在兼顾经济性的前提下有效降低了碳排放,且证明ADMM对电能共享价格的求解具有较好的收敛性。展开更多
利用电池储能系统平滑风电功率波动可以提高风力发电站功率输出的稳定性。针对风电出力的随机性特别是骤变情况,提出一种基于加权移动平均滤波算法的储能系统平滑控制策略。该方法根据风电功率的波动程度与当前储能系统的荷电状态(state...利用电池储能系统平滑风电功率波动可以提高风力发电站功率输出的稳定性。针对风电出力的随机性特别是骤变情况,提出一种基于加权移动平均滤波算法的储能系统平滑控制策略。该方法根据风电功率的波动程度与当前储能系统的荷电状态(state of charge,SOC),通过实时调整权重系数和滤波带宽有效平滑风电功率的骤变。为了维持SOC在合理水平,在综合考虑各种约束条件后,该文采用模糊控制法设计了能够根据实时情况自动调节储能电池SOC的控制策略。算例结果表明,该文提出的控制策略在维持SOC合理水平前提下能有效平滑功率波动;同时,该文方法基于的在线信息使其具有实时应用前景。展开更多
大规模风电经高压直流输电系统(high voltage direct current,HVDC)外送时,如果发生送端整流站直流闭锁故障,将导致送端电网电压骤升,致使风电场面临严重的高电压穿越(high voltage ride through,HVRT)的问题。为确保故障期间风电...大规模风电经高压直流输电系统(high voltage direct current,HVDC)外送时,如果发生送端整流站直流闭锁故障,将导致送端电网电压骤升,致使风电场面临严重的高电压穿越(high voltage ride through,HVRT)的问题。为确保故障期间风电场能够安全并且不脱网运行,首先从双馈异步风力发电机组(doubly fed induction generator,DFIG)的网侧变流器(grid side converter,GSC)约束条件出发,探讨在不同电压骤升程度下网侧变流器的功率适配原则及其可控区,根据不同设备(模块)的响应时间协调发电机控制模块、投入静止无功补偿器(static var compensator,SVC)与切除送端母线交流滤波器的先后顺序,继而提出一种有效的HVRT协调控制方案。仿真结果表明,所提方案既能保证直流闭锁故障情况下双馈风电机组不脱网运行,又能对送端电网进行无功支持从而加速送端网络故障的恢复。展开更多
文摘储充换一体站(storage-charging-swapping integrated station,SCSIS)与综合能源楼宇(integrated energy buildings,IEB)结合将是未来多能建筑的重要形式之一。针对其协同运行展开研究,提出了一种SCSIS协同多IEB的低碳经济调度方法。首先,构建了SCSIS与多IEB组成的电能共享协同运行架构。其次,基于阶梯型碳交易机制在电能共享模式下建立了多主体协同的低碳经济调度模型。再次,为了最大化主体利益,以纳什谈判理论为依据,采用交替方向乘子法(alternating direction method of multipliers,ADMM)对电能共享价格进行求解。最后,通过算例对所提调度模型的可行性与有效性进行探讨。算例结果表明,通过引入电能共享与阶梯型碳交易机制,使得系统在兼顾经济性的前提下有效降低了碳排放,且证明ADMM对电能共享价格的求解具有较好的收敛性。
基金国家自然科学基金重点项目(50837001)国家重点基础研究发展计划(973项目)(2009CB219702)+3 种基金国家863高技术基金项目(2011AA05A107)Project Supported by National Natural Science Foundation of China(50837001)The National Basic Research Program of China(973 Program)(2009CB219702)The National High Technology Research and Development of China 863 Program(2011AA05A107)
文摘利用电池储能系统平滑风电功率波动可以提高风力发电站功率输出的稳定性。针对风电出力的随机性特别是骤变情况,提出一种基于加权移动平均滤波算法的储能系统平滑控制策略。该方法根据风电功率的波动程度与当前储能系统的荷电状态(state of charge,SOC),通过实时调整权重系数和滤波带宽有效平滑风电功率的骤变。为了维持SOC在合理水平,在综合考虑各种约束条件后,该文采用模糊控制法设计了能够根据实时情况自动调节储能电池SOC的控制策略。算例结果表明,该文提出的控制策略在维持SOC合理水平前提下能有效平滑功率波动;同时,该文方法基于的在线信息使其具有实时应用前景。
文摘大规模风电经高压直流输电系统(high voltage direct current,HVDC)外送时,如果发生送端整流站直流闭锁故障,将导致送端电网电压骤升,致使风电场面临严重的高电压穿越(high voltage ride through,HVRT)的问题。为确保故障期间风电场能够安全并且不脱网运行,首先从双馈异步风力发电机组(doubly fed induction generator,DFIG)的网侧变流器(grid side converter,GSC)约束条件出发,探讨在不同电压骤升程度下网侧变流器的功率适配原则及其可控区,根据不同设备(模块)的响应时间协调发电机控制模块、投入静止无功补偿器(static var compensator,SVC)与切除送端母线交流滤波器的先后顺序,继而提出一种有效的HVRT协调控制方案。仿真结果表明,所提方案既能保证直流闭锁故障情况下双馈风电机组不脱网运行,又能对送端电网进行无功支持从而加速送端网络故障的恢复。