本发明涉及电力系统,具体为一种构网型储能变流器并网支撑能力评估方法。
背景技术:
1、新能源场站搭配储能并网的运行模式逐渐成为一种构建新型电力系统的措施。然而随着新能源发电占比的不断提高将直接对电网安全稳定运行造成影响,高比例新能源、高比例电力电子设备的“双高”特性愈发凸显。
2、随着电力电子器件的大规模接入,高比例电力电子电力系统相较于传统电网,其稳定性较差,发生谐波振荡的可能性较大。构网型储能接入能够提升新能源场站的稳定运行状态,但目前构网型储能对于电力系统稳定性评估指标并未有深入研究。因此研究构网型储能并网的影响对于新型电力系统稳定运行具有广阔的前景。
技术实现思路
1、本发明的目的在于提供一种构网型储能变流器并网支撑能力评估方法,分析了构网型储能接入对于系统频率、电压支撑效应的指标,验证了构网型储能接入对于提升新型电力系统稳定性的作用。
2、为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
3、本发明提供了一种构网型储能变流器并网支撑能力评估方法,包括以下步骤:
4、s1、根据构网型控制方式的储能变流器控制机理,定义构网型储能变流器频率与电压支撑指标;
5、s2、根据构网型储能变流器频率和电压支撑指标,评估储能以构网型控制方式接入对电网的综合调节能力。
6、本发明进一步的设置为:在所述步骤s1中,所述构网型储能变流器的频率支撑指标为:
7、
8、式中,ft1、ft2分别为t1和t2下的系统频率,jpcs为系统要求的储能接入惯量需求,pt为系统中所有发电单元的备用容量,δpn为新能源脱网的功率缺额,ξ为构网型储能变流器的阻尼系数,fn为系统额定功率。
9、本发明进一步的设置为:在所述步骤s1中,所述构网型储能变流器的电压支撑指标为:
10、
11、式中,up为并网点电压,δlpl与δlpw为储能并网点与系统电压最低点及母线处的电气距离,kscr为系统短路比,uw为母线处电压。
12、本发明进一步的设置为:在所述步骤s2中,所述电网的综合调节能力为:
13、ηsoc=ω1×σ+ω2×ρ;
14、式中,ω1和ω2分别为频率、电压支撑指标的权重值,σ为构网型储能变流器频率支撑指标,ρ为构网型储能变流器电压支撑指标。
15、与现有技术相比,本发明的有益效果是:
16、本发明基于储能变流器的频率、电压支撑指标,计算构网型储能变流器接入的综合能源效率,验证了构网型储能接入对于系统稳定性的提升能力。本发明所提供的方法,具有广泛的应用前景,值得推广。
1.一种构网型储能变流器并网支撑能力评估方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1中所述的一种构网型储能变流器并网支撑能力评估方法,其特征在于:在所述步骤s1中,所述构网型储能变流器的频率支撑指标为:
3.根据权利要求1中所述的一种构网型储能变流器并网支撑能力评估方法,其特征在于:在所述步骤s1中,所述构网型储能变流器的电压支撑指标为:
4.根据权利要求1中所述的一种构网型储能变流器并网支撑能力评估方法,其特征在于:在所述步骤s2中,所述电网的综合调节能力为: