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一種火電機組電池電容混合儲能技術響應AGC的控制方法

專利號
CN115912443B
公開日期
2025-04-29
申請人
西安熱工研究院有限公司; 華能集團技術創(chuàng)新中心有限公司(陜西省西安市碑林區(qū)興慶路136號)
發(fā)明人
宋國鵬; 金國強; 兀鵬越; 寇水潮; 張振偉; 王辰昱; 沈乾坤; 郭彥君; 潘喜良; 戴海鵬
IPC分類
H02J3/32; H02J7/00; H02J3/14; H02J7/34; H02J3/46; H02J13/00
技術領域
儲能,agc,運算器,電容儲能,機組,電容,負荷,電池,電量,指令
地域: 陜西省 陜西省西安市

摘要

本發(fā)明公開了一種火電機組電池電容混合儲能技術響應AGC的控制方法,方法為電池電容保護工況控制方法和AGC響應工況控制方法。電池電容保護工況控制方法、延長電池電容的使用壽命,減少其非必要的充放電動作;AGC響應工況控制方法為根據AGC負荷指令信號與發(fā)電機實際功率信號之間的偏差,計算出電池電容混合儲能動作基礎指令,再通過機組負荷升降速率信號以及通過發(fā)電機功率測量值的變化量和變負荷動作時間,計算出實時的負荷變化率與目標變化率的比較,進行一系列修正參數(shù),并考察穩(wěn)態(tài)時,發(fā)電機功率測量值與AGC負荷指令間的差值盡可能小,通過智能上下限限制使電池電容始終工作在最佳線性區(qū),提高其可用率,給應用該技術的火電機組帶來更大的經濟效益。

說明書

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一種火電機組電池電容混合儲能技術響應AGC的控制方法 技術領域 [0001] 本發(fā)明涉及火電站自動控制技術領域,具體涉及一種火電機組電池電容混合儲能技術響應AGC的控制方法。 背景技術 [0002] 當前,我國電力系統(tǒng)的AGC功能主要由火電機組、水電機組、新能源機組來完成,其中,又以火電機組所占比重最大。但火電機組將一次能源轉換為電能需要經歷一系列復雜過程,對AGC指令的響應需兼顧較多的因素,并且當速率達到一定值時,便很難再加快。所以,為了解決電網AGC指令對于各火電機組提出的調節(jié)速率快、調節(jié)精度高、頻繁轉換功率方向等較高的要求,需引入一種更有效的手段來完成此目標。 [0003] 電池電容混合儲能技術應用在火電機組AGC領域,其具有響應速度快、控制精確和雙向調節(jié)能力等優(yōu)點,在電網調頻應用中具有常規(guī)火電機組調頻不可比擬的優(yōu)勢。所以,近幾年來電池電容混合儲能技術聯(lián)合火電機組進行AGC控制,已經在工程中逐漸得到應用。 [0004] 當前,火電機組與電池電容混合儲能系統(tǒng)聯(lián)合響應AGC的工作方式是,機組仍舊按照原來方式響應調度指令,機組DCS完全不受儲能系統(tǒng)的影響,儲能控制系統(tǒng)則是按照電網指令和機組出力來決定充放電的。具體過程為:電網下達AGC指令后,將指令送至所在電廠的RTU裝置,RTU裝置將接收到的AGC指令同時發(fā)送給機組DCS系統(tǒng)和儲能控制系統(tǒng)。機組DCS系統(tǒng)接收到AGC指令后立即控制機組出力跟蹤調度指令。儲能系統(tǒng)實時監(jiān)測機組功率,當收到AGC指令后,計算出儲能系統(tǒng)的出力,然后快速響應。隨著機組出力對AGC指令的響應,儲能系統(tǒng)逐漸退出,完成一次響應過程。 [0005] 電池電容混合儲能技術的應用,確實能很好的解決火電廠AGC響應問題,但是目前所應用的所有儲能控制技術,均是只考慮對AGC的響應效果,對電池電容的控制也僅是簡單的充放電指令,并沒有考慮電池電容本身的特性,使其頻繁的進行充放電工作,導致電池電容的壽命嚴重縮短,對于火電廠投資的回報率有很大影響,不利于其長期穩(wěn)定的推廣。 發(fā)明內容 [0006] 為了解決上述電池電容混合儲能技術存在的電池電容儲能設備壽命短的問題。本發(fā)明的目的在于提出一種火電機組電池電容混合儲能技術響應AGC的控制方法,可在保證電池電容混合儲能滿足AGC要求的前提下,充分的減少電池電容的滿充滿放次數(shù),最大可能的延長電池電容的使用壽命,提高其可用率,給應用該技術的火電機組帶來更大的經濟效益。 [0007] 為達到以上目的,本發(fā)明由如下技術方案實施: [0008] 一種火電機組電池電容混合儲能技術響應AGC的控制方法。均衡考慮電池電容的工作特性和響應AGC的目標,將控制方法分為電池電容保護工況控制方法和AGC響應工況控制方法。 [0009] 均衡考慮電池電容的工作特性和響應AGC的目標,將控制方法分為電池電容保護工況控制方法和AGC響應工況控制方法。其特征在于,電池電容保護工況控制方法,AGC負荷指令信號連接的第一函數(shù)發(fā)生器,電池電容儲能電量狀態(tài)連接的第一減法運算器,二者相減后經第二函數(shù)發(fā)生器和第一切換選擇器,最終得到所需的負荷修正量送至機組協(xié)調控制系統(tǒng)。AGC響應工況控制方法,AGC負荷指令與發(fā)電機實際功率經第二減法運算器計算后,分別經第三函數(shù)發(fā)生器與第四函數(shù)發(fā)生器處理后,再經第一乘法運算器計算,得到儲能動作基礎指令;機組負荷升降速率經第五函數(shù)發(fā)生器處理后,通過第二乘法運算器的計算對儲能動作基礎指令進行一次修正;發(fā)電機實際功率經過慣性運算器和第三減法運算器的共同計算后,與機組目標變化率經第四減法運算器計算,經第六函數(shù)發(fā)生器的處理后,最后過第三乘法運算器的計算對儲能動作基礎指令進行二次修正,該部分輸出為AGC動態(tài)響應的電池電容儲能指令;當機組結束AGC指令,進入穩(wěn)態(tài)工況后,AGC負荷指令與發(fā)電機實際功率經第五減法運算器計算后,通過第七函數(shù)發(fā)生器的計算,形成AGC穩(wěn)態(tài)響應的電池電容儲能指令;該兩路指令經第二選擇切換器的判斷,共同保證機組對AGC指標的響應能力;第二選擇切換器的輸出最后經上下限運算器的限制后,形成最終的混合儲能動作指令;其中,上下限運算器的上限值為第三選擇切換器的輸出,其判斷條件為混合儲能電量狀態(tài)通過低信號監(jiān)視器的監(jiān)測,當?shù)碗娏繝顟B(tài)觸發(fā)后,通過第三選擇切換器的運算,將當前值設定為上限值,使最終的指令無法繼續(xù)增加,混合儲能設備實現(xiàn)指令禁增;上下限運算器的下限值為第四選擇切換器的輸出,其判斷條件為混合儲能電量狀態(tài)通過高信號監(jiān)視器的監(jiān)測,當高電量狀態(tài)觸發(fā)后,通過第四選擇切換器的運算,將當前值設定為下限值,使最終的指令無法繼續(xù)減少,混合儲能設備實現(xiàn)指令禁減,完成對最終混合儲能動作指令的限制工作。

權利要求

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1.一種火電機組電池電容混合儲能技術響應AGC的控制方法,均衡考慮電池電容的工作特性和響應AGC的目標,將控制方法分為電池電容保護工況控制方法和AGC響應工況控制方法,其特征在于,電池電容保護工況控制方法,AGC負荷指令信號連接的第一函數(shù)發(fā)生器,電池電容儲能電量狀態(tài)連接的第一減法運算器,二者相減后經第二函數(shù)發(fā)生器和第一切換選擇器,最終得到所需的負荷修正量送至機組協(xié)調控制系統(tǒng),AGC響應工況控制方法,AGC負荷指令與發(fā)電機實際功率經第二減法運算器計算后,分別經第三函數(shù)發(fā)生器與第四函數(shù)發(fā)生器處理后,再經第一乘法運算器計算,得到儲能動作基礎指令;機組負荷升降速率經第五函數(shù)發(fā)生器處理后,通過第二乘法運算器的計算對儲能動作基礎指令進行一次修正;發(fā)電機實際功率經過慣性運算器和第三減法運算器的共同計算后,與機組目標變化率經第四減法運算器計算,經第六函數(shù)發(fā)生器的處理后,最后過第三乘法運算器的計算對儲能動作基礎指令進行二次修正,該部分輸出為AGC動態(tài)響應的電池電容儲能指令;當機組結束AGC指令,進入穩(wěn)態(tài)工況后,AGC負荷指令與發(fā)電機實際功率經第五減法運算器計算后,通過第七函數(shù)發(fā)生器的計算,形成AGC穩(wěn)態(tài)響應的電池電容儲能指令;該兩路指令經第二選擇切換器的判斷,共同保證機組對AGC指標的響應能力;第二選擇切換器的輸出最后經上下限運算器的限制后,形成最終的混合儲能動作指令;其中,上下限運算器的上限值為第三選擇切換器的輸出,其判斷條件為混合儲能電量狀態(tài)通過低信號監(jiān)視器的監(jiān)測,當?shù)碗娏繝顟B(tài)觸發(fā)后,通過第三選擇切換器的運算,將當前值設定為上限值,使最終的指令無法繼續(xù)增加,混合儲能設備實現(xiàn)指令禁增;上下限運算器的下限值為第四選擇切換器的輸出,其判斷條件為混合儲能電量狀態(tài)通過高信號監(jiān)視器的監(jiān)測,當高電量狀態(tài)觸發(fā)后,通過第四選擇切換器的運算,將當前值設定為下限值,使最終的指令無法繼續(xù)減少,混合儲能設備實現(xiàn)指令禁減,完成對最終混合儲能動作指令的限制工作。
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