高比例新能源电网多源最优协同调频策略
2021-10-20何廷一李胜男陈亦平吴水军沐润志和鹏孟贤何鑫杨博曹璞璘
电力建设 2021年10期
何廷一,李胜男,陈亦平,吴水军,沐润志,和鹏,孟贤,何鑫,杨博,曹璞璘
(1.云南电网有限责任公司电力科学研究院,昆明市 650200;2.中国南方电网电力调度控制中心,广州市 510663;3.云南电力试验研究院(集团)有限公司,昆明市 650200;4.昆明理工大学电力工程学院,昆明市 650500)
0 引 言
近年来,为减少对化石燃料的依赖,世界各国致力于发展以风光为代表的新能源。但风电机组、光伏机组的输出在很大程度上受天气的影响,其发电出力存在较大的随机波动,使得发电侧“弃风”、“弃光”等现象常有发生[1-3]。因此,为避免该现象的发生,有必要对其展开研究,使之成为优质的调频资源,缓解传统水火电厂的调频压力,加快系统调频的动态响应性能。
电网调频技术的应用旨在当电网受到负荷变化扰动时,将电网的频率控制在稳定范围内。传统的调频机组主要由水、火电机组来构成,其调节惯性较大,难以快速响应功率输入命令[4]。近年来,随着新能源机组的大规模并网,其输出依靠电力电子设备调节,可以快速响应动态的功率输入调节命令,因此,风电机组、光伏机组可采用定功率点控制方式,将其控制在低于最大功率点的运行工况,留有一定的备用容量参与到二次调频[5]。
目前,二次调频工程领域常根据可调容量来按比例地分配各机组输出功率,该方法称为按比例分配(proportion method,PROP),但该策略无法满足系统最优控制需求[6]。另外,目前风光新能源参与调频的大部分研究主要关注控制器的设计、风电场及光伏电站自身的控制策略,较少研究风光新能源与其他调频资源之间的协同控制。……
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