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图12 一次调频自适应控制策略流程
结论
本文提出的电池储能参与电网一次调频的自适应策略,综合了虚拟惯性和虚拟下垂两种控制策略的优势并克服了其各自的缺陷,相较于简单组合式(直接切换)策略具有显著的优势和更好的控制性能。
1)在频率下降阶段后期,虚拟下垂弥补了虚拟惯性出力不足的缺陷,有效减小了储能电池的功率配置,提高了其容量利用效率,同时也有助于减小同步发电机组的备用容量和电网的最大频率偏差。
2)由于充分利用了虚拟惯性和虚拟下垂对于频率偏差及其变化率的反应能力,有效地平滑了储能电源的出力,减小了储能电源的充/放电深度,可有效地提高储能电源的使用寿命。
3)由于实现了虚拟惯性和虚拟下垂之间的平滑切换,有效地避免了储能电源的控制策略切换对电网的二次冲击,显著提高了电网的暂态稳定质量。
后续工作重点将是如何优化电池储能电源的特性参数(ME、KE),更好地协调储能电池和常规机组的调频出力,以尽量减小电网最大频率偏差、稳态频率偏移,减轻二次调频压力。
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