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进一步地,所述步骤三中,电压U不正常包括以下五种情况:
情况一:电压U在BL区:增加无功出力,以弥补系统的无功缺额;
情况二:电压U在BH区:降低无功出力,提高有功出力,适应负荷需求;
情况三:电压U在CL区:删减非必要符合,最大限度地保证重要负荷供电不中断;
情况四:电压U在CH区:制约DG,保证当前功率小于所有DG能输出最大功率的80%;
情况五:电压U在D区:保护、故障隔离,当故障时,应采取快速切除故障技术,切除故障,恢复系统稳定。
进一步地,所述步骤四中,频率f不正常包括以下五种情况:
情况一:频率f在BL区:储能充电,当扰动>30min,制约DG;
情况二:频率f在BH区:储能充电,当扰动>30min,删除非标负荷;
情况三:频率f在CL区:制约DG,保证当前功率小于所有DG能输出最大功率的80%;
情况四:频率f在CH区:制约DG,保证当前功率小于所有DG能输出最大功率的80%;
情况五:频率f在D区:制约DG,保证当前功率小于所有DG能输出最大功率的80%。
进一步地,电压U和频率f均未偏离正常区域,都位于AH区、AL区时,说明独立微电网稳态运行时,负荷变化不大,各DG发电设备和用电设备的电压U、频率f和功率P持续在某一平均值附近变化或者变化很小,由微电网能量管理平台采用稳态恒频恒压控制使储能平滑DG出力。
本发明的有益效果是:采用本发明所述的独立微电网动态低频减载控制方法,可以解决独立微电网因负荷变化造成的动态扰动,使系统能够进入新的稳定状态并重新稳定运行。
发明要点简析:
1 .一种独立微电网动态低频减载控制方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤一:微电网能量管理平台实时采集各DG设备的电压U、频率f和功率P;
按照电压U、频率f的稳定性进行区域划分,包括以下区域:AL区、AH区、BL区、BH区、CL区、CH区和D区;
其中:
A区代表:在额定电压、频率附近,电压、频率偏差在电能质量要求范围内,属波动的正常范围;
B区代表:稍微超出额定电压、频率允许波动范围,通过储能调节,很快能回到A区域;
C区代表:严重超出电压、频率允许波动范围,需通过切机、切负载,使系统稳定;
D区代表:超出电压、频率可控范围,电网受到大的扰动;
H代表波动较高;L代表波动较小;
步骤二:实时监视电压U和频率f,判断是否偏离正常区域,包括如下小步:
第一步:判断电压U是否偏离正常区域:若电压U正常则进入第二步,若电压U不正常则进入步骤三;
第二步:判断频率f是否偏离正常区域:若频率f正常则进入步骤一,若频率f不正常则进入步骤四;
步骤三:当电压U不正常时,完成相应动作后进入步骤一,重新采集;
步骤四:当频率f不正常时,完成相应动作后进入步骤一,重新采集。
2.根据权利要求1所述的独立微电网动态低频减载控制方法,其特征在于,所述微电网能量管理平台包括人机交流模块、数据分析模块、预测模块和决策优化模块。
3.根据权利要求1所述的独立微电网动态低频减载控制方法,其特征在于,所述DG设备包括发电设备和用电设备,发电设备包括光伏系统、风电系统和燃气发电机,用电设备包括负荷和储能系统。
4.根据权利要求1所述的独立微电网动态低频减载控制方法,其特征在于,所述步骤三中,电压U不正常包括以下五种情况:
情况一:电压U在BL区:增加无功出力,以弥补系统的无功缺额;
情况二:电压U在BH区:降低无功出力,提高有功出力,适应负荷需求;
情况三:电压U在CL区:删减非必要符合,最大限度地保证重要负荷供电不中断;
情况四:电压U在CH区:制约DG,保证当前功率小于所有DG能输出最大功率的80%;
情况五:电压U在D区:保护、故障隔离,当故障时,应采取快速切除故障技术,切除故障,恢复系统稳定。
5.根据权利要求1或4所述的独立微电网动态低频减载控制方法,其特征在于,所述步骤四中,频率f不正常包括以下五种情况:
情况一:频率f在BL区:储能充电,当扰动>30min,制约DG;
情况二:频率f在BH区:储能充电,当扰动>30min,删除非标负荷;
情况三:频率f在CL区:制约DG,保证当前功率小于所有DG能输出最大功率的80%;
情况四:频率f在CH区:制约DG,保证当前功率小于所有DG能输出最大功率的80%;
情况五:频率f在D区:制约DG,保证当前功率小于所有DG能输出最大功率的80%。
6.根据权利要求5所述的独立微电网动态低频减载控制方法,其特征在于,电压U和频率f均未偏离正常区域,都位于AH区、AL区时,说明独立微电网稳态运行时,负荷变化不大,各DG发电设备和用电设备的电压U、频率f和功率P持续在某一平均值附近变化或者变化很小,由微电网能量管理平台采用稳态恒频恒压控制使储能平滑DG出力。
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