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申请/专利权人:浙江工业大学
摘要:一种考虑频率时空分布的虚拟惯量优化调度方法和装置,其方法包括:基于“分频器”理论,建立全网各节点独立频率动态响应模型;使用频率微分控制在虚拟惯量与储能的输出功率之间建立等式关系,为部分节点提供虚拟惯量;进一步,考虑到扩展导纳矩阵中同步发电机的内部电抗与线路电抗数量级不一致,提供虚拟惯量的储能装置需要做近似处理,引入虚拟阻抗,以保证模型可行性;然后,以优化扰动初始惯性响应过程中各节点的频率变化率,调度虚拟惯量,提高电力系统各节点的频率变化率稳定性。
主权项:1.一种考虑频率时空分布的虚拟惯量优化调度方法,其特征在于,包括以下步骤:S1:基于逆变器的储能设备能够模拟同步发电机的惯性响应,因此将增强电力系统的频率瞬态稳定性并避免新能源发电的削减,分析逆变器工作过程中的基本控制逻辑;S2:根据提出的时空分布模型,考虑了发电机节点的内部阻抗[18],扩展了导纳矩阵,从扩展的导纳矩阵数据中可以看到,扩展的发电机内部电抗与线路参数的电纳数值上相差一个数量级,故本文所提对负荷节点接入储能提供虚拟惯量,接入方式不能将注入功率直接加在负荷节点处,需要同本文中发电机模型做相似处理,即考虑接入储能处的虚拟导纳。兼顾上述内容建立本文需求的扩展直流潮流;S3:建立扰动瞬间的惯性响应时空动态模型,并分析发电机节点在扰动初始时刻的工作状态,作为优化调度模型的约束条件;S4:建立扰动瞬间储能节点与负荷节点的动态输出模型,分析储能节点与负荷节点在扰动初始时刻的工作状态,并作为优化调度模型的约束条件;S5:正确调度分布式虚拟惯量设备是增强电力系统中所有节点频率稳定性的一种有效方法。建立了一种最优调度策略,以确保时空频率的稳定性,同时将分布式虚拟惯性支持的成本降至最低;S6:该优化调度模型中存在各种非线性约束,为顺利进行优化求解,需要对非线性约束进行线性化,使用不同的线性化方法线性化模型中不同的非线性问题。
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