協(xié)同控制流程執(zhí)行數(shù)據(jù)采集:實(shí)時(shí)采集風(fēng)速、負(fù)載需求、儲(chǔ)能系統(tǒng)狀態(tài)等數(shù)據(jù)。狀態(tài)評(píng)估:根據(jù)采集的數(shù)據(jù),評(píng)估系統(tǒng)的當(dāng)前狀態(tài)和未來趨勢(shì)。策略制定:根據(jù)狀態(tài)評(píng)估結(jié)果,制定協(xié)同控制策略。執(zhí)行控制:將控制策略下發(fā)給風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)和儲(chǔ)能系統(tǒng),執(zhí)行相應(yīng)的控制動(dòng)作。反饋調(diào)整:根據(jù)系統(tǒng)響應(yīng)和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),對(duì)控制策略進(jìn)行反饋調(diào)整,以優(yōu)化系統(tǒng)性能。風(fēng)-儲(chǔ)系統(tǒng)協(xié)同控制的工作原理基于風(fēng)力發(fā)電與儲(chǔ)能系統(tǒng)的特性互補(bǔ),通過智能控制算法實(shí)現(xiàn)兩者之間的協(xié)調(diào)配合,以維持系統(tǒng)的功率平衡和穩(wěn)定運(yùn)行。系統(tǒng)通過優(yōu)化調(diào)頻策略,減少新能源場(chǎng)站對(duì)電網(wǎng)的頻率波動(dòng)影響,提升電網(wǎng)運(yùn)行效率。江西通訊快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集:實(shí)時(shí)采集風(fēng)速、負(fù)載需求、儲(chǔ)能系統(tǒng)狀態(tài)等數(shù)...
接入“一次調(diào)頻”系統(tǒng)是當(dāng)前新能源場(chǎng)站并網(wǎng)的必備條件,合格的系統(tǒng)能夠讓場(chǎng)站避免考核。有些省份對(duì)新能源電站一次調(diào)頻技術(shù)改造有補(bǔ)償支持,場(chǎng)站可根據(jù)改造成本及月積分電量得到補(bǔ)償,因此,具備快速頻率響應(yīng)功能的電站投資收益也更可觀。快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)符合《江蘇電網(wǎng)新能源場(chǎng)站一次調(diào)頻技術(shù)規(guī)范》要求,具備高精度頻率采集(≤±0.05Hz)、快速閉環(huán)響應(yīng)(周期≤200ms)及多規(guī)約通訊能力。自2020年起,中國多地電網(wǎng)強(qiáng)制要求新能源場(chǎng)站配置快頻裝置,截至2021年,國能日新系統(tǒng)已在西北、蒙東、華中等地區(qū)數(shù)百個(gè)場(chǎng)站投運(yùn)。某新能源場(chǎng)站應(yīng)用快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)后,調(diào)頻貢獻(xiàn)電量占比達(dá)15%,年調(diào)頻收益超過500萬元。西藏質(zhì)量...
四、市場(chǎng)與政策中國多地電網(wǎng)強(qiáng)制要求新能源場(chǎng)站配置FFR裝置,未達(dá)標(biāo)將面臨考核費(fèi)用。部分省份對(duì)FFR技術(shù)改造提供補(bǔ)償支持,場(chǎng)站可根據(jù)改造成本及月積分電量獲得補(bǔ)貼。2021年澳大利亞能源市場(chǎng)委員會(huì)(AEMC)將FFR引入國家電力市場(chǎng)(NEM),響應(yīng)時(shí)間要求≤2秒。西北調(diào)控[2018]225號(hào)文規(guī)定,新能源場(chǎng)站FFR需滿足并網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)刷新周期≤100ms,測(cè)頻精度0.003Hz。國際上,F(xiàn)FR資源包括風(fēng)電虛擬慣性響應(yīng)、儲(chǔ)能有功輸出、直流輸電區(qū)外調(diào)節(jié)能力等??焖兕l率響應(yīng)系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能等新能源場(chǎng)站,提升新能源對(duì)電網(wǎng)的友好性。光纖數(shù)據(jù)快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)解決新能源場(chǎng)站風(fēng)電場(chǎng):在風(fēng)電場(chǎng)中,快速頻率...
典型案例與效果寧夏某風(fēng)電場(chǎng)改造項(xiàng)目銳電科技牽頭完成了該風(fēng)場(chǎng)一次調(diào)頻技改項(xiàng)目的實(shí)施工作,并順利通過了寧夏電科院《西北電網(wǎng)新能源場(chǎng)站快速頻率響應(yīng)功能入網(wǎng)試驗(yàn)》。試驗(yàn)證明,銳電科技“快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)”能夠滿足該地區(qū)對(duì)風(fēng)電場(chǎng)快速頻率響應(yīng)的要求,為西北和東北地區(qū)多個(gè)風(fēng)電場(chǎng)一次調(diào)頻和AGC/AVC技改項(xiàng)目提供了成功范例。西北某20MW光伏電站試點(diǎn)改造該電站通過并聯(lián)式快速頻率響應(yīng)控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)了光伏電站在頻率階躍擾動(dòng)、一次調(diào)頻與AGC協(xié)調(diào)等多工況下的頻率支撐能力。改造后,光伏電站在各工況下一次調(diào)頻滯后時(shí)間為1.4~1.7秒,響應(yīng)時(shí)間為1.7~2.1秒,調(diào)節(jié)時(shí)間為1.7~2.1秒,***優(yōu)于傳統(tǒng)水電機(jī)組和火電...
未來快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)將結(jié)合人工智能技術(shù),實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)調(diào)頻策略的優(yōu)化。通過實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)電網(wǎng)運(yùn)行狀態(tài)和新能源發(fā)電特性,系統(tǒng)能夠自動(dòng)調(diào)整調(diào)頻參數(shù)和控制策略,提升系統(tǒng)在不同工況下的響應(yīng)性能。例如,利用機(jī)器學(xué)習(xí)算法對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,預(yù)測(cè)電網(wǎng)頻率變化趨勢(shì),提前調(diào)整新能源場(chǎng)站的有功輸出,實(shí)現(xiàn)更精細(xì)的調(diào)頻控制。快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)將與儲(chǔ)能、需求響應(yīng)等資源協(xié)同工作,形成多能互補(bǔ)的調(diào)頻體系。儲(chǔ)能系統(tǒng)具有快速充放電能力,能夠在短時(shí)間內(nèi)提供或吸收大量功率,與快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)配合,能夠更好地應(yīng)對(duì)電網(wǎng)頻率波動(dòng)。需求響應(yīng)資源通過調(diào)整用戶的用電行為,參與電網(wǎng)調(diào)頻,與快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)協(xié)同工作,能夠進(jìn)一步提高電網(wǎng)的調(diào)頻能力。例如,在電網(wǎng)...
新能源場(chǎng)站風(fēng)電場(chǎng):在風(fēng)電場(chǎng)中,快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)可協(xié)調(diào)多臺(tái)風(fēng)機(jī)的運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)有功功率的精細(xì)控制。例如,寧夏某風(fēng)電場(chǎng)通過應(yīng)用快速頻率響應(yīng)系統(tǒng),順利通過了寧夏電科院的入網(wǎng)試驗(yàn),驗(yàn)證了系統(tǒng)在風(fēng)電場(chǎng)中的有效性。光伏電站:在光伏電站中,系統(tǒng)可整合多個(gè)逆變器的輸出,實(shí)現(xiàn)頻率的快速響應(yīng)。例如,西北某20MW光伏電站通過并聯(lián)式快速頻率響應(yīng)控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)了光伏電站在頻率階躍擾動(dòng)、一次調(diào)頻與AGC協(xié)調(diào)等多工況下的頻率支撐能力。微電網(wǎng)與儲(chǔ)能系統(tǒng)在微電網(wǎng)中,快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)作為**控制設(shè)備,可實(shí)現(xiàn)微電網(wǎng)內(nèi)分布式電源、儲(chǔ)能系統(tǒng)和負(fù)荷的協(xié)同運(yùn)行和能量管理。某風(fēng)電場(chǎng)通過應(yīng)用快速頻率響應(yīng)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)頻率階躍擾動(dòng)下一次調(diào)頻滯后時(shí)間1...
未來快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)將結(jié)合人工智能技術(shù),實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)調(diào)頻策略的優(yōu)化。通過實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)電網(wǎng)運(yùn)行狀態(tài)和新能源發(fā)電特性,系統(tǒng)能夠自動(dòng)調(diào)整調(diào)頻參數(shù)和控制策略,提升系統(tǒng)在不同工況下的響應(yīng)性能。例如,利用機(jī)器學(xué)習(xí)算法對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,預(yù)測(cè)電網(wǎng)頻率變化趨勢(shì),提前調(diào)整新能源場(chǎng)站的有功輸出,實(shí)現(xiàn)更精細(xì)的調(diào)頻控制??焖兕l率響應(yīng)系統(tǒng)將與儲(chǔ)能、需求響應(yīng)等資源協(xié)同工作,形成多能互補(bǔ)的調(diào)頻體系。儲(chǔ)能系統(tǒng)具有快速充放電能力,能夠在短時(shí)間內(nèi)提供或吸收大量功率,與快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)配合,能夠更好地應(yīng)對(duì)電網(wǎng)頻率波動(dòng)。需求響應(yīng)資源通過調(diào)整用戶的用電行為,參與電網(wǎng)調(diào)頻,與快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)協(xié)同工作,能夠進(jìn)一步提高電網(wǎng)的調(diào)頻能力。例如,在電網(wǎng)...
快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)在新能源大規(guī)模接入電網(wǎng)的背景下,快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)作為保障電網(wǎng)頻率穩(wěn)定的關(guān)鍵技術(shù)裝備,通過實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)電網(wǎng)頻率偏差并快速調(diào)節(jié)新能源場(chǎng)站有功出力,實(shí)現(xiàn)了電網(wǎng)頻率的精細(xì)控制。以下從系統(tǒng)原理、技術(shù)特性、應(yīng)用場(chǎng)景及典型案例四個(gè)維度展開分析。系統(tǒng)原理與功能快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)基于有功-頻率下垂控制原理,通過實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)電網(wǎng)頻率與額定值的偏差,自動(dòng)調(diào)節(jié)新能源場(chǎng)站的有功輸出。當(dāng)電網(wǎng)頻率下降時(shí),系統(tǒng)根據(jù)預(yù)設(shè)的調(diào)頻下垂曲線快速增加有功輸出;當(dāng)頻率上升時(shí),系統(tǒng)則減少有功輸出。這一過程通過高頻采集并網(wǎng)點(diǎn)三相電流(CT)和電壓(PT)信號(hào),計(jì)算并網(wǎng)點(diǎn)頻率值,實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)響應(yīng)。例如,在西北某風(fēng)電場(chǎng)改造項(xiàng)目中,系統(tǒng)通過快...
FFR系統(tǒng)需接入并網(wǎng)點(diǎn)三相CT、PT,高頻采集電氣量,計(jì)算并網(wǎng)點(diǎn)頻率。**硬件包括**服務(wù)器(至強(qiáng)處理器,8GB內(nèi)存,2TB硬盤)、高速測(cè)頻裝置、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)等。軟件模塊包括實(shí)時(shí)控制監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、遠(yuǎn)程優(yōu)化控制、SCADA接口、故障告警管理等。調(diào)頻下垂曲線通過設(shè)定頻率與有功功率的折線函數(shù)實(shí)現(xiàn),支持變槳、慣量、變槳+慣量聯(lián)動(dòng)控制策略。系統(tǒng)需滿足高電磁兼容性(IEC61000-4標(biāo)準(zhǔn))、高電氣絕緣性能(IEC60255-5標(biāo)準(zhǔn)),斷電后數(shù)據(jù)保持時(shí)間≥72小時(shí)。某快速頻率響應(yīng)產(chǎn)品性能優(yōu)于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),測(cè)頻精度0.001Hz,控制周期≤200ms,調(diào)節(jié)時(shí)間≤7秒,控制偏差≤1%。數(shù)據(jù)快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)應(yīng)用風(fēng)-儲(chǔ)系統(tǒng)...
未來快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)將結(jié)合人工智能技術(shù),實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)調(diào)頻策略的優(yōu)化。通過實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)電網(wǎng)運(yùn)行狀態(tài)和新能源發(fā)電特性,系統(tǒng)能夠自動(dòng)調(diào)整調(diào)頻參數(shù)和控制策略,提升系統(tǒng)在不同工況下的響應(yīng)性能。例如,利用機(jī)器學(xué)習(xí)算法對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,預(yù)測(cè)電網(wǎng)頻率變化趨勢(shì),提前調(diào)整新能源場(chǎng)站的有功輸出,實(shí)現(xiàn)更精細(xì)的調(diào)頻控制。快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)將與儲(chǔ)能、需求響應(yīng)等資源協(xié)同工作,形成多能互補(bǔ)的調(diào)頻體系。儲(chǔ)能系統(tǒng)具有快速充放電能力,能夠在短時(shí)間內(nèi)提供或吸收大量功率,與快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)配合,能夠更好地應(yīng)對(duì)電網(wǎng)頻率波動(dòng)。需求響應(yīng)資源通過調(diào)整用戶的用電行為,參與電網(wǎng)調(diào)頻,與快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)協(xié)同工作,能夠進(jìn)一步提高電網(wǎng)的調(diào)頻能力。例如,在電網(wǎng)...
協(xié)同控制策略功率跟蹤控制:風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)采用最大功率跟蹤控制方式,以比較大化利用風(fēng)能。儲(chǔ)能系統(tǒng)根據(jù)系統(tǒng)功率需求和自身狀態(tài),動(dòng)態(tài)調(diào)整充放電功率,以平滑風(fēng)力發(fā)電的波動(dòng)。充放電控制:當(dāng)風(fēng)力發(fā)電功率大于負(fù)載需求時(shí),儲(chǔ)能系統(tǒng)充電,儲(chǔ)存多余的電能。當(dāng)風(fēng)力發(fā)電功率小于負(fù)載需求時(shí),儲(chǔ)能系統(tǒng)放電,補(bǔ)充電能缺口。智能算法應(yīng)用:利用模糊邏輯算法、模型預(yù)測(cè)控制(MPC)等智能算法,實(shí)現(xiàn)風(fēng)-儲(chǔ)系統(tǒng)內(nèi)部的靈活配合。根據(jù)實(shí)時(shí)風(fēng)速、負(fù)載需求、儲(chǔ)能系統(tǒng)狀態(tài)等信息,動(dòng)態(tài)調(diào)整控制策略,提高系統(tǒng)的響應(yīng)速度和調(diào)節(jié)精度。河南華世智能產(chǎn)品應(yīng)用于光伏/風(fēng)力發(fā)電并網(wǎng)功率實(shí)時(shí)控制調(diào)節(jié),提升新能源場(chǎng)站的調(diào)頻能力。廣東如何快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)光伏電站改造...