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文檔簡介
1、隨著智能電表和高級量測技術(shù)的發(fā)展,需求響應(yīng)能夠參與到電力系統(tǒng)的頻率控制中。需求響應(yīng)通過精細化地管理電網(wǎng)友好型用電設(shè)備(GFA)的負荷,對電力系統(tǒng)的頻率變化做出響應(yīng),從而實現(xiàn)對電力系統(tǒng)頻率的實時調(diào)節(jié)。如何合理地調(diào)用這些需求響應(yīng)資源以實現(xiàn)對電力系統(tǒng)頻率的穩(wěn)定控制,需要對需求響應(yīng)參與調(diào)頻的機理及控制方法進行深入研究。在新能源不斷接入電網(wǎng)、電力系統(tǒng)穩(wěn)定性與可靠性面臨巨大挑戰(zhàn)的新形勢下,研究需求響應(yīng)參與電力系統(tǒng)調(diào)頻的機理及控制方法具有重要的現(xiàn)實意
2、義。
本文在全面分析了傳統(tǒng)電力系統(tǒng)一次調(diào)頻、二次調(diào)頻機理的基礎(chǔ)上,對需求響應(yīng)參與電力系統(tǒng)調(diào)頻的機理進行深入分析,闡明了需求響應(yīng)參與電力系統(tǒng)調(diào)頻的必要性和可行性,并建立了包含需求響應(yīng)的電力系統(tǒng)頻率響應(yīng)模型。接著圍繞需求響應(yīng)參與電力系統(tǒng)調(diào)頻的四個關(guān)鍵技術(shù)進行了研究:
1.提出了一種多層混合需求響應(yīng)調(diào)頻控制策略。所提出的控制策略包含兩個層次的控制邏輯:控制中心層控制邏輯和控制器層控制邏輯??刂浦行呢撠?zé)給定各個GFA控制器的
3、控制參數(shù),而各個分散的GFA控制器負責(zé)頻率檢測和整個控制邏輯的具體實現(xiàn)。為了改善整個系統(tǒng)的調(diào)頻性能,采用遺傳算法對包含需求響應(yīng)的整個頻率控制系統(tǒng)的相關(guān)控制參數(shù)進行優(yōu)化,得到最優(yōu)控制參數(shù)。通過多個算例驗證了該多層混合控制策略的性能。
2.針對性地提出了多區(qū)域互聯(lián)電力系統(tǒng)中需求響應(yīng)參與調(diào)頻的控制策略。通過反饋本區(qū)域頻率偏差信號以及區(qū)域間聯(lián)絡(luò)線功率偏差信號,不僅能夠使本區(qū)域頻率快速地恢復(fù)到額定值,而且能夠快速平抑聯(lián)絡(luò)線上的功率波動。
4、為了得到最優(yōu)控制參數(shù),將包含需求響應(yīng)的整個控制系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為多目標優(yōu)化問題,并采用遺傳算法對相關(guān)參數(shù)進行優(yōu)化?;谌齾^(qū)域電力系統(tǒng)的算例對所提出的控制策略和優(yōu)化方法進行了仿真驗證。
3.有效地解決了包含多時間尺度需求響應(yīng)資源的優(yōu)化調(diào)度問題。將頻率控制問題通過一個頻率限值約束條件引入到調(diào)度模型中。通過分段線性化的方法,將頻率限值約束轉(zhuǎn)化為發(fā)電機機組組合以及需求響應(yīng)資源總?cè)萘康木€性不等式關(guān)系,并通過混合整數(shù)線性規(guī)劃(MILP)的方法對整
5、個優(yōu)化調(diào)度問題來進行求解。通過算例對所提出的優(yōu)化調(diào)度策略進行了驗證。
4.系統(tǒng)地設(shè)計并實現(xiàn)了GFA控制器。采用鎖相環(huán)(PLL)實現(xiàn)對頻率高精度的檢測,通過采用延時補償環(huán)節(jié)減輕響應(yīng)延時對控制結(jié)果的影響。整個GFA控制器的所有模塊采用Verilog語言編程,并基于FPGA芯片實現(xiàn)。通過在Quartus和Matlab軟件上搭建GFA控制器和電力系統(tǒng)頻率響應(yīng)模型,進行Quartus-Matlab聯(lián)合仿真驗證GFA控制器的性能。最后通過
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