FFR系統(tǒng)需接入并網(wǎng)點三相CT、PT,高頻采集電氣量,計算并網(wǎng)點頻率。**硬件包括**服務(wù)器(至強處理器,8GB內(nèi)存,2TB硬盤)、高速測頻裝置、網(wǎng)絡(luò)交換機等。軟件模塊包括實時控制監(jiān)測系統(tǒng)、遠(yuǎn)程優(yōu)化控制、SCADA接口、故障告警管理等。調(diào)頻下垂曲線通過設(shè)定頻率與有功功率的折線函數(shù)實現(xiàn),支持變槳、慣量、變槳+慣量聯(lián)動控制策略。系統(tǒng)需滿足高電磁兼容性(IEC61000-4標(biāo)準(zhǔn))、高電氣絕緣性能(IEC60255-5標(biāo)準(zhǔn)),斷電后數(shù)據(jù)保持時間≥72小時。當(dāng)電網(wǎng)頻率下降時,系統(tǒng)快速增加機組有功輸出;頻率上升時,快速減少機組有功輸出。新款快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)廠家直銷快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)也稱為一次調(diào)頻系統(tǒng),是保障...
風(fēng)-儲系統(tǒng)協(xié)同控制的工作原理基于風(fēng)力發(fā)電與儲能系統(tǒng)的特性互補,通過智能控制算法實現(xiàn)兩者之間的協(xié)調(diào)配合,以維持系統(tǒng)的功率平衡和穩(wěn)定運行。以下是詳細(xì)的工作原理描述:一、系統(tǒng)構(gòu)成與特性風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng):風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的發(fā)電功率受到風(fēng)速大小的限制,而風(fēng)能固有的間歇性和波動性使單一的風(fēng)能發(fā)電具有很大的波動性。儲能系統(tǒng):儲能系統(tǒng)(如電池儲能)具有快速充放電能力,可以平滑風(fēng)力發(fā)電的波動,并在需要時提供額外的功率支持。二、協(xié)同控制目標(biāo)功率平衡:通過協(xié)同控制,確保風(fēng)力發(fā)電與儲能系統(tǒng)的總輸出功率滿足負(fù)載需求,維持系統(tǒng)的功率平衡。穩(wěn)定運行:減少因風(fēng)速波動引起的功率波動,提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。優(yōu)化調(diào)度隨著電力電子技術(shù)的...
技術(shù)挑戰(zhàn)高精度與快速性的平衡:在保證高精度頻率采集的同時,如何進一步提升系統(tǒng)的響應(yīng)速度,是未來技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵。多場景適應(yīng)性:不同新能源場站(如風(fēng)電場、光伏電站)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和運行特性差異較大,系統(tǒng)需具備更強的適應(yīng)性和靈活性。網(wǎng)絡(luò)安全:隨著系統(tǒng)的智能化和網(wǎng)絡(luò)化程度提高,網(wǎng)絡(luò)安全問題日益凸顯,需加強系統(tǒng)的安全防護能力。未來發(fā)展方向人工智能與大數(shù)據(jù)應(yīng)用:通過引入人工智能算法和大數(shù)據(jù)分析技術(shù),優(yōu)化系統(tǒng)的控制策略,提升頻率調(diào)節(jié)的精細(xì)性和效率。多能互補與協(xié)同控制:將快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)與儲能系統(tǒng)、需求側(cè)響應(yīng)等結(jié)合,實現(xiàn)多能互補和協(xié)同控制,提升電網(wǎng)的整體穩(wěn)定性。標(biāo)準(zhǔn)化與規(guī)范化:推動快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化...
調(diào)頻下垂曲線與控制策略調(diào)頻下垂曲線通過設(shè)定頻率與有功功率的折線函數(shù)實現(xiàn),支持變槳、慣量、變槳+慣量聯(lián)動控制策略。系統(tǒng)可根據(jù)電網(wǎng)頻率偏差快速調(diào)節(jié)機組有功輸出,抑制頻率波動。系統(tǒng)響應(yīng)時間與精度快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)需滿足高精度測頻(≤±0.05Hz)和快速閉環(huán)響應(yīng)(周期≤200ms)要求。系統(tǒng)對上級調(diào)度指令的分配所需時間短,調(diào)節(jié)時間快,控制偏差小。系統(tǒng)安全與可靠性系統(tǒng)具備斷電保護功能,斷電后統(tǒng)計數(shù)據(jù)保持時間不小于72小時。同時,系統(tǒng)需滿足高電磁兼容性和電氣絕緣性能要求,確保在惡劣環(huán)境下穩(wěn)定運行??焖兕l率響應(yīng)系統(tǒng)通過實時監(jiān)測電網(wǎng)頻率波動,自動調(diào)節(jié)新能源機組出力,在毫秒級時間內(nèi)實現(xiàn)功率增減。耐用快速頻率響應(yīng)...
新疆達坂城某50MW風(fēng)電場應(yīng)用FFR系統(tǒng)后,年節(jié)省考核費用24萬元,增發(fā)電量收益36萬元,直接收益達60萬元。寧夏某風(fēng)電場通過銳電科技FFR系統(tǒng)改造,順利通過寧夏電科院入網(wǎng)試驗,滿足西北電網(wǎng)調(diào)頻要求。澳大利亞NEM市場FFR服務(wù)已實現(xiàn)商業(yè)化,電池儲能通過提供FFR服務(wù)獲得經(jīng)濟補償。2016年澳大利亞南澳電網(wǎng)“9·28”大停電后,F(xiàn)FR服務(wù)成為提升電網(wǎng)抗擾動能力的重要手段。中國某風(fēng)電場在FFR改造過程中,檢修了發(fā)電能力低下的機組,優(yōu)化了通信不良的設(shè)備,提升了全場控制速度。支持一次調(diào)頻(慣性響應(yīng))與二次調(diào)頻(AGC)協(xié)同,覆蓋從毫秒級到分鐘級的頻率調(diào)節(jié)需求。新疆快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)技術(shù)指導(dǎo)光伏電站改造...
技術(shù)挑戰(zhàn)高精度與快速性的平衡:在保證高精度頻率采集的同時,如何進一步提升系統(tǒng)的響應(yīng)速度,是未來技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵。多場景適應(yīng)性:不同新能源場站(如風(fēng)電場、光伏電站)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和運行特性差異較大,系統(tǒng)需具備更強的適應(yīng)性和靈活性。網(wǎng)絡(luò)安全:隨著系統(tǒng)的智能化和網(wǎng)絡(luò)化程度提高,網(wǎng)絡(luò)安全問題日益凸顯,需加強系統(tǒng)的安全防護能力。未來發(fā)展方向人工智能與大數(shù)據(jù)應(yīng)用:通過引入人工智能算法和大數(shù)據(jù)分析技術(shù),優(yōu)化系統(tǒng)的控制策略,提升頻率調(diào)節(jié)的精細(xì)性和效率。多能互補與協(xié)同控制:將快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)與儲能系統(tǒng)、需求側(cè)響應(yīng)等結(jié)合,實現(xiàn)多能互補和協(xié)同控制,提升電網(wǎng)的整體穩(wěn)定性。標(biāo)準(zhǔn)化與規(guī)范化:推動快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化...
新能源場站在風(fēng)電場和光伏電站中,快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)可協(xié)調(diào)多個逆變器或風(fēng)機的運行,實現(xiàn)有功功率的精細(xì)控制。例如,新疆達坂城地區(qū)某50MW風(fēng)電場通過應(yīng)用量云的快速頻率響應(yīng)系統(tǒng),不僅為業(yè)主節(jié)省了24萬元/年的考核費用,還通過壓線控制功能,使風(fēng)電場平均每月增發(fā)電量達到9萬千瓦時,按上網(wǎng)電價0.34元計算,年增發(fā)電量給業(yè)主帶來至少36萬元收益,直接收益總計高達60萬元/年。微電網(wǎng)與儲能系統(tǒng)在微電網(wǎng)中,快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)作為**控制設(shè)備,可實現(xiàn)微電網(wǎng)內(nèi)分布式電源、儲能系統(tǒng)和負(fù)荷的協(xié)同運行和能量管理。例如,在偏遠(yuǎn)地區(qū)供電場景中,系統(tǒng)可整合風(fēng)光儲聯(lián)合發(fā)電系統(tǒng),根據(jù)電價波動和負(fù)荷需求,自動切換運行模式,確保7×24...
FFR系統(tǒng)可**設(shè)計,符合電力標(biāo)準(zhǔn),滿足高精度、高頻次調(diào)節(jié)需求。支持多規(guī)約通訊(MODBUS/IEC104),具備8個以太網(wǎng)口和4個RS485接口。系統(tǒng)具備斷電保護功能,斷電后統(tǒng)計數(shù)據(jù)保持時間不小于72小時。通過中國電科院、新疆電科院等多機構(gòu)驗收認(rèn)證,具備多個區(qū)域電網(wǎng)項目實施經(jīng)驗。在風(fēng)電場應(yīng)用中,F(xiàn)FR系統(tǒng)可與AGC協(xié)調(diào)控制,提升場站AGC控制效果,降低考核。七、挑戰(zhàn)與未來新能源機組調(diào)頻缺乏向上調(diào)節(jié)能力,需通過加配儲能或減載運行實現(xiàn),增加投資成本。大容量直流閉鎖擾動下,受端系統(tǒng)需依靠安全穩(wěn)定控制系統(tǒng)切負(fù)荷保障頻率安全。快速調(diào)頻資源缺乏市場激勵機制,制約FFR技術(shù)推廣。未來FFR市場構(gòu)建需縮短交...
快速頻率響應(yīng)項目的開展,使原本不滿足要求的發(fā)電機組及通訊網(wǎng)絡(luò)的速度、精度得到優(yōu)化和提升,電站經(jīng)過整改后,其全場控制速度、通訊速度都將得到有效提升,進而會提升場站AGC控制效果,降低AGC考核。雙碳目標(biāo)下,新能源電站規(guī)?;l(fā)展,新能源電站對于電網(wǎng)是否“友好、穩(wěn)定”是實現(xiàn)比較大化消納的重要約束條件,而快速頻率響應(yīng)功能及AGC/AVC正是保障電站發(fā)電優(yōu)先權(quán)的主要利器,也是促進新能源消納的重要手段。在“一次調(diào)頻”技術(shù)改造過程中,針對性地對發(fā)電能力低下的機組、通信不良的設(shè)備進行檢修和巡檢,對不穩(wěn)定的設(shè)備進行檢查和優(yōu)化,有效幫助新能源場站做一次全身檢查,及時消缺不健康的設(shè)備。青海某風(fēng)電場通過GPS時鐘同步...
技術(shù)挑戰(zhàn)高精度與快速性的平衡:在保證高精度頻率采集的同時,如何進一步提升系統(tǒng)的響應(yīng)速度,是未來技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵。多場景適應(yīng)性:不同新能源場站(如風(fēng)電場、光伏電站)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和運行特性差異較大,系統(tǒng)需具備更強的適應(yīng)性和靈活性。網(wǎng)絡(luò)安全:隨著系統(tǒng)的智能化和網(wǎng)絡(luò)化程度提高,網(wǎng)絡(luò)安全問題日益凸顯,需加強系統(tǒng)的安全防護能力。未來發(fā)展方向人工智能與大數(shù)據(jù)應(yīng)用:通過引入人工智能算法和大數(shù)據(jù)分析技術(shù),優(yōu)化系統(tǒng)的控制策略,提升頻率調(diào)節(jié)的精細(xì)性和效率。多能互補與協(xié)同控制:將快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)與儲能系統(tǒng)、需求側(cè)響應(yīng)等結(jié)合,實現(xiàn)多能互補和協(xié)同控制,提升電網(wǎng)的整體穩(wěn)定性。標(biāo)準(zhǔn)化與規(guī)范化:推動快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化...
西北某20MW光伏電站進行了快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)改造試點。該電站共20個子陣,每個子陣含2臺500kW光伏逆變器,2臺逆變器交流側(cè)出口通過1臺三卷分裂變升壓至35kV。改造采用了并聯(lián)式快速頻率響應(yīng)控制技術(shù),在光伏電站原有的AGC控制系統(tǒng)基礎(chǔ)上新增一套**快速頻率響應(yīng)控制系統(tǒng),新增加的快速頻率響應(yīng)控制器與AGC系統(tǒng)并聯(lián),二者之間相互通信,并與光伏箱變通信單元通信。通過“旁路”方式建立快速頻率響應(yīng)控制通道,降低了對原AGC控制系統(tǒng)的影響,同時具有快速頻率響應(yīng)速度快的優(yōu)點。在頻率階躍擾動試驗中,通過頻率信號發(fā)生器輸入頻率階躍擾動信號。對于頻率階躍下擾試驗,通過AGC現(xiàn)地限制15%功率;對于頻率階躍上擾試...
應(yīng)用場景與價值新能源場站在風(fēng)電場和光伏電站中,快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)可協(xié)調(diào)多個逆變器或風(fēng)機的運行,實現(xiàn)有功功率的精細(xì)控制。例如,新疆達坂城地區(qū)某50MW風(fēng)電場通過應(yīng)用量云的快速頻率響應(yīng)系統(tǒng),不僅為業(yè)主節(jié)省了24萬元/年的考核費用,還通過壓線控制功能,使風(fēng)電場平均每月增發(fā)電量達到9萬千瓦時,按上網(wǎng)電價0.34元計算,年增發(fā)電量給業(yè)主帶來至少36萬元收益,直接收益總計高達60萬元/年。微電網(wǎng)與儲能系統(tǒng)在微電網(wǎng)中,快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)作為**控制設(shè)備,可實現(xiàn)微電網(wǎng)內(nèi)分布式電源、儲能系統(tǒng)和負(fù)荷的協(xié)同運行和能量管理。例如,在偏遠(yuǎn)地區(qū)供電場景中,系統(tǒng)可整合風(fēng)光儲聯(lián)合發(fā)電系統(tǒng),根據(jù)電價波動和負(fù)荷需求,自動切換運行模式...
風(fēng)-儲系統(tǒng)協(xié)同控制的工作原理主要圍繞風(fēng)力發(fā)電與儲能系統(tǒng)的特性互補展開,通過智能控制算法實現(xiàn)兩者之間的協(xié)調(diào)配合,以維持系統(tǒng)的功率平衡和穩(wěn)定運行,以下是詳細(xì)介紹:系統(tǒng)構(gòu)成與特性分析風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的發(fā)電功率受風(fēng)速限制,而風(fēng)能具有間歇性和波動性,導(dǎo)致單一風(fēng)能發(fā)電存在較**動。儲能系統(tǒng)(如電池儲能)具有快速充放電能力,可平滑風(fēng)力發(fā)電的波動,并在需要時提供額外功率支持。協(xié)同控制目標(biāo)設(shè)定功率平衡:確保風(fēng)力發(fā)電與儲能系統(tǒng)的總輸出功率滿足負(fù)載需求,維持系統(tǒng)功率平衡。穩(wěn)定運行:減少因風(fēng)速波動引起的功率波動,提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。優(yōu)化調(diào)度:根據(jù)電網(wǎng)需求和儲能系統(tǒng)的狀態(tài),優(yōu)化風(fēng)力發(fā)電和儲能系統(tǒng)的調(diào)度策略,提高能源利...
新疆達坂城某50MW風(fēng)電場應(yīng)用FFR系統(tǒng)后,年節(jié)省考核費用24萬元,增發(fā)電量收益36萬元,直接收益達60萬元。寧夏某風(fēng)電場通過銳電科技FFR系統(tǒng)改造,順利通過寧夏電科院入網(wǎng)試驗,滿足西北電網(wǎng)調(diào)頻要求。澳大利亞NEM市場FFR服務(wù)已實現(xiàn)商業(yè)化,電池儲能通過提供FFR服務(wù)獲得經(jīng)濟補償。2016年澳大利亞南澳電網(wǎng)“9·28”大停電后,F(xiàn)FR服務(wù)成為提升電網(wǎng)抗擾動能力的重要手段。中國某風(fēng)電場在FFR改造過程中,檢修了發(fā)電能力低下的機組,優(yōu)化了通信不良的設(shè)備,提升了全場控制速度。在風(fēng)電場中,系統(tǒng)可與風(fēng)機健康度管理系統(tǒng)聯(lián)動,提高健康度較高機組的調(diào)頻權(quán)重系數(shù)。江蘇通訊快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)部分快頻裝置集成防逆流智...
風(fēng)-儲系統(tǒng)協(xié)同控制的工作原理基于風(fēng)力發(fā)電與儲能系統(tǒng)的特性互補,通過智能控制算法實現(xiàn)兩者之間的協(xié)調(diào)配合,以維持系統(tǒng)的功率平衡和穩(wěn)定運行。以下是詳細(xì)的工作原理描述:一、系統(tǒng)構(gòu)成與特性風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng):風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的發(fā)電功率受到風(fēng)速大小的限制,而風(fēng)能固有的間歇性和波動性使單一的風(fēng)能發(fā)電具有很大的波動性。儲能系統(tǒng):儲能系統(tǒng)(如電池儲能)具有快速充放電能力,可以平滑風(fēng)力發(fā)電的波動,并在需要時提供額外的功率支持。二、協(xié)同控制目標(biāo)功率平衡:通過協(xié)同控制,確保風(fēng)力發(fā)電與儲能系統(tǒng)的總輸出功率滿足負(fù)載需求,維持系統(tǒng)的功率平衡。穩(wěn)定運行:減少因風(fēng)速波動引起的功率波動,提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。優(yōu)化調(diào)度系統(tǒng)通過壓線控制功...
快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)具備高精度的頻率測量能力,頻率測量精度可達±0.002Hz,采樣周期≤50ms。同時,系統(tǒng)的閉環(huán)響應(yīng)周期≤200ms,能夠在極短的時間內(nèi)對電網(wǎng)頻率變化做出響應(yīng)。例如,量云快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)解決方案中,產(chǎn)品性能參數(shù)并網(wǎng)點數(shù)據(jù)刷新周期≤10ms,測頻精度0.001Hz,控制周期≤200ms,響應(yīng)滯后時間thx≤1s,響應(yīng)時間t0.9≤5s,調(diào)節(jié)時間ts≤7s,控制偏差≤1%,遠(yuǎn)優(yōu)于西北電網(wǎng)風(fēng)電調(diào)頻的指標(biāo)要求(并網(wǎng)點數(shù)據(jù)刷新周期≤100ms,測頻精度0.003Hz,控制周期≤1s,響應(yīng)滯后時間thx≤2s,響應(yīng)時間t0.9≤12s,調(diào)節(jié)時間ts≤15s,控制偏差≤2%)完善調(diào)頻服務(wù)市場...
FFR系統(tǒng)需接入并網(wǎng)點三相CT、PT,高頻采集電氣量,計算并網(wǎng)點頻率。**硬件包括**服務(wù)器(至強處理器,8GB內(nèi)存,2TB硬盤)、高速測頻裝置、網(wǎng)絡(luò)交換機等。軟件模塊包括實時控制監(jiān)測系統(tǒng)、遠(yuǎn)程優(yōu)化控制、SCADA接口、故障告警管理等。調(diào)頻下垂曲線通過設(shè)定頻率與有功功率的折線函數(shù)實現(xiàn),支持變槳、慣量、變槳+慣量聯(lián)動控制策略。系統(tǒng)需滿足高電磁兼容性(IEC61000-4標(biāo)準(zhǔn))、高電氣絕緣性能(IEC60255-5標(biāo)準(zhǔn)),斷電后數(shù)據(jù)保持時間≥72小時。在風(fēng)電場中,系統(tǒng)可與風(fēng)機健康度管理系統(tǒng)聯(lián)動,提高健康度較高機組的調(diào)頻權(quán)重系數(shù)。全自動快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)答疑解惑虛擬同步發(fā)電機(VSG)技術(shù)將與FFR結(jié)...
愛爾蘭DS3項目于2018年完成FFR服務(wù)市場化,支撐70%非同步電源滲透率下電網(wǎng)安全運行。美國得克薩斯州電網(wǎng)提出FFR產(chǎn)品設(shè)計計劃,明確市場交易機制。英國推進新的頻率響應(yīng)服務(wù)市場機制,北歐電網(wǎng)明確FFR技術(shù)要求,未來將實現(xiàn)統(tǒng)一市場。國際FFR產(chǎn)品要求包含觸發(fā)條件(頻率偏差0.2%~2%)、響應(yīng)時間(0.25~2秒)、持續(xù)時間(5秒~20分鐘)。德國通過《可再生能源法》要求新能源場站具備FFR能力,推動電網(wǎng)靈活性提升。FFR系統(tǒng)將向更高精度(測頻精度0.0001Hz)、更快響應(yīng)(響應(yīng)周期≤50ms)方向發(fā)展。人工智能技術(shù)將應(yīng)用于FFR控制策略優(yōu)化,提升調(diào)頻效果。系統(tǒng)通過優(yōu)化全場控制速度和通訊速...
虛擬同步發(fā)電機(VSG)技術(shù)將與FFR結(jié)合,增強新能源場站慣量支撐能力。多能互補系統(tǒng)(風(fēng)光儲一體化)將成為FFR應(yīng)用的重要場景。FFR與電力市場深度融合,形成調(diào)頻輔助服務(wù)市場,推動資源優(yōu)化配置。十、經(jīng)濟與社會效益FFR系統(tǒng)可減少新能源場站考核費用,提升發(fā)電收益。通過增發(fā)電量,F(xiàn)FR系統(tǒng)為業(yè)主帶來直接經(jīng)濟效益。FFR技術(shù)提升電網(wǎng)頻率穩(wěn)定性,減少停電事故,保障社會生產(chǎn)生活。推動新能源消納,助力“雙碳”目標(biāo)實現(xiàn)。提升電網(wǎng)靈活性,適應(yīng)高比例新能源并網(wǎng)需求。(因篇幅限制,此處*展示前50段素材,剩余150段可圍繞以下方向擴展:技術(shù)細(xì)節(jié):FFR系統(tǒng)參數(shù)配置、控制策略優(yōu)化、通信協(xié)議擴展等。市場案例:國內(nèi)外典...
隨著全球能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型,新能源(如風(fēng)電、光伏)在電力系統(tǒng)中的占比不斷提高。然而,新能源發(fā)電具有間歇性和波動性的特點,給電網(wǎng)的頻率穩(wěn)定帶來了巨大挑戰(zhàn)??焖兕l率響應(yīng)系統(tǒng)作為一種有效的調(diào)頻手段,能夠?qū)崟r監(jiān)測電網(wǎng)頻率偏差,并快速調(diào)節(jié)新能源場站的有功功率輸出,抑制頻率波動,維持電網(wǎng)頻率穩(wěn)定。因此,深入研究快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)對于保障電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行具有重要意義。快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)也稱為一次調(diào)頻系統(tǒng)。在電力系統(tǒng)中,頻率是衡量發(fā)電端有功出力和用戶端負(fù)荷消耗供需平衡關(guān)系的重要指標(biāo)。當(dāng)發(fā)電端有功出力大于用戶端負(fù)荷消耗時,頻率偏高;反之,頻率偏低。只有供需基本平衡時,頻率才會穩(wěn)定在額定值(如50Hz)左右,此時常規(guī)電器...
**目標(biāo)快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)通過實時監(jiān)測電網(wǎng)頻率偏差,快速調(diào)節(jié)新能源場站(如風(fēng)電場、光伏電站)的有功功率輸出,抑制頻率波動,維持電網(wǎng)頻率穩(wěn)定。其響應(yīng)速度通常要求在200毫秒內(nèi)完成調(diào)節(jié),遠(yuǎn)快于傳統(tǒng)調(diào)頻手段(如自動發(fā)電控制,AGC)。工作機制頻率監(jiān)測:高精度采集電網(wǎng)頻率(精度可達±0.002Hz),實時判斷頻率是否超出預(yù)設(shè)死區(qū)(如±0.06Hz)。有功-頻率下垂控制:根據(jù)頻率偏差,通過預(yù)設(shè)的折線函數(shù)計算有功功率調(diào)節(jié)目標(biāo)值,并下發(fā)至新能源場站的有功控制系統(tǒng)(如AGC)或逆變器??焖僬{(diào)節(jié):當(dāng)頻率升高時,減少新能源發(fā)電出力;當(dāng)頻率降低時,增加發(fā)電出力,實現(xiàn)“頻率-功率”的快速聯(lián)動。河南華世智能產(chǎn)品應(yīng)用于光伏...
新能源場站在風(fēng)電場和光伏電站中,快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)可協(xié)調(diào)多個逆變器或風(fēng)機的運行,實現(xiàn)有功功率的精細(xì)控制。例如,新疆達坂城地區(qū)某50MW風(fēng)電場通過應(yīng)用量云的快速頻率響應(yīng)系統(tǒng),不僅為業(yè)主節(jié)省了24萬元/年的考核費用,還通過壓線控制功能,使風(fēng)電場平均每月增發(fā)電量達到9萬千瓦時,按上網(wǎng)電價0.34元計算,年增發(fā)電量給業(yè)主帶來至少36萬元收益,直接收益總計高達60萬元/年。微電網(wǎng)與儲能系統(tǒng)在微電網(wǎng)中,快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)作為**控制設(shè)備,可實現(xiàn)微電網(wǎng)內(nèi)分布式電源、儲能系統(tǒng)和負(fù)荷的協(xié)同運行和能量管理。例如,在偏遠(yuǎn)地區(qū)供電場景中,系統(tǒng)可整合風(fēng)光儲聯(lián)合發(fā)電系統(tǒng),根據(jù)電價波動和負(fù)荷需求,自動切換運行模式,確保7×24...
隨著全球能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型,新能源(如風(fēng)電、光伏)在電力系統(tǒng)中的占比不斷提高。然而,新能源發(fā)電具有間歇性和波動性的特點,給電網(wǎng)的頻率穩(wěn)定帶來了巨大挑戰(zhàn)??焖兕l率響應(yīng)系統(tǒng)作為一種有效的調(diào)頻手段,能夠?qū)崟r監(jiān)測電網(wǎng)頻率偏差,并快速調(diào)節(jié)新能源場站的有功功率輸出,抑制頻率波動,維持電網(wǎng)頻率穩(wěn)定。因此,深入研究快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)對于保障電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行具有重要意義??焖兕l率響應(yīng)系統(tǒng)也稱為一次調(diào)頻系統(tǒng)。在電力系統(tǒng)中,頻率是衡量發(fā)電端有功出力和用戶端負(fù)荷消耗供需平衡關(guān)系的重要指標(biāo)。當(dāng)發(fā)電端有功出力大于用戶端負(fù)荷消耗時,頻率偏高;反之,頻率偏低。只有供需基本平衡時,頻率才會穩(wěn)定在額定值(如50Hz)左右,此時常規(guī)電器...
協(xié)同控制流程執(zhí)行數(shù)據(jù)采集:實時采集風(fēng)速、負(fù)載需求、儲能系統(tǒng)狀態(tài)等數(shù)據(jù)。狀態(tài)評估:根據(jù)采集的數(shù)據(jù),評估系統(tǒng)的當(dāng)前狀態(tài)和未來趨勢。策略制定:根據(jù)狀態(tài)評估結(jié)果,制定協(xié)同控制策略。執(zhí)行控制:將控制策略下發(fā)給風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)和儲能系統(tǒng),執(zhí)行相應(yīng)的控制動作。反饋調(diào)整:根據(jù)系統(tǒng)響應(yīng)和實時數(shù)據(jù),對控制策略進行反饋調(diào)整,以優(yōu)化系統(tǒng)性能。風(fēng)-儲系統(tǒng)協(xié)同控制的工作原理基于風(fēng)力發(fā)電與儲能系統(tǒng)的特性互補,通過智能控制算法實現(xiàn)兩者之間的協(xié)調(diào)配合,以維持系統(tǒng)的功率平衡和穩(wěn)定運行。南京中匯電氣RE-778新能源快速頻率響應(yīng)裝置通過國網(wǎng)電力科學(xué)研究院實驗驗證中心檢測,性能可靠。福建快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)批發(fā)價控制信號與響應(yīng)類型快速頻率響...
愛爾蘭DS3項目于2018年完成FFR服務(wù)市場化,支撐70%非同步電源滲透率下電網(wǎng)安全運行。美國得克薩斯州電網(wǎng)提出FFR產(chǎn)品設(shè)計計劃,明確市場交易機制。英國推進新的頻率響應(yīng)服務(wù)市場機制,北歐電網(wǎng)明確FFR技術(shù)要求,未來將實現(xiàn)統(tǒng)一市場。國際FFR產(chǎn)品要求包含觸發(fā)條件(頻率偏差0.2%~2%)、響應(yīng)時間(0.25~2秒)、持續(xù)時間(5秒~20分鐘)。德國通過《可再生能源法》要求新能源場站具備FFR能力,推動電網(wǎng)靈活性提升。FFR系統(tǒng)將向更高精度(測頻精度0.0001Hz)、更快響應(yīng)(響應(yīng)周期≤50ms)方向發(fā)展。人工智能技術(shù)將應(yīng)用于FFR控制策略優(yōu)化,提升調(diào)頻效果。系統(tǒng)支持變槳、慣量、變槳+慣量聯(lián)...
未來快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)將結(jié)合人工智能技術(shù),實現(xiàn)自適應(yīng)調(diào)頻策略的優(yōu)化。通過實時監(jiān)測電網(wǎng)運行狀態(tài)和新能源發(fā)電特性,系統(tǒng)能夠自動調(diào)整調(diào)頻參數(shù)和控制策略,提升系統(tǒng)在不同工況下的響應(yīng)性能。例如,利用機器學(xué)習(xí)算法對歷史數(shù)據(jù)進行分析,預(yù)測電網(wǎng)頻率變化趨勢,提前調(diào)整新能源場站的有功輸出,實現(xiàn)更精細(xì)的調(diào)頻控制??焖兕l率響應(yīng)系統(tǒng)將與儲能、需求響應(yīng)等資源協(xié)同工作,形成多能互補的調(diào)頻體系。儲能系統(tǒng)具有快速充放電能力,能夠在短時間內(nèi)提供或吸收大量功率,與快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)配合,能夠更好地應(yīng)對電網(wǎng)頻率波動。需求響應(yīng)資源通過調(diào)整用戶的用電行為,參與電網(wǎng)調(diào)頻,與快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)協(xié)同工作,能夠進一步提高電網(wǎng)的調(diào)頻能力。例如,在電網(wǎng)...
寧夏某風(fēng)電場改造項目銳電科技牽頭完成了該風(fēng)場一次調(diào)頻技改項目的實施工作,并順利通過了寧夏電科院《西北電網(wǎng)新能源場站快速頻率響應(yīng)功能入網(wǎng)試驗》。試驗證明,銳電科技“快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)”能夠滿足該地區(qū)對風(fēng)電場快速頻率響應(yīng)的要求,為西北和東北地區(qū)多個風(fēng)電場一次調(diào)頻和AGC/AVC技改項目提供了成功范例。西北某20MW光伏電站試點改造該電站通過并聯(lián)式快速頻率響應(yīng)控制技術(shù),實現(xiàn)了光伏電站在頻率階躍擾動、一次調(diào)頻與AGC協(xié)調(diào)等多工況下的頻率支撐能力。改造后,光伏電站在各工況下一次調(diào)頻滯后時間為1.4~1.7秒,響應(yīng)時間為1.7~2.1秒,調(diào)節(jié)時間為1.7~2.1秒,***優(yōu)于傳統(tǒng)水電機組和火電機組,為后續(xù)光...
快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)測量及計算精度方面,電壓測量精度為0.2s級(當(dāng)輸入電壓模擬量的值在20%—120%額定值時),電流測量精度為0.2s級(當(dāng)輸入電流模擬量的值在20%—120%額定值時),無功功率準(zhǔn)確度為0.5級(當(dāng)電壓、電流的夾角在0°—+60°及0°—-30°范圍內(nèi)變化時),功率因數(shù)準(zhǔn)確度為0.002??焖兕l率響應(yīng)系統(tǒng)對信號源的要求方面,波形為正弦波,總畸變率要小于5%,頻率為50Hz,偏差為10%??焖兕l率響應(yīng)系統(tǒng)其它參數(shù)方面,通訊協(xié)議支持MODBUS/IEC104,有8個以太網(wǎng)口,4個RS485接口,整系統(tǒng)功率損耗<100W,CT原邊功耗<0.4VA,PT輸入阻抗>500kΩ。快速頻率...
西北某20MW光伏電站進行了快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)改造試點。該電站共20個子陣,每個子陣含2臺500kW光伏逆變器,2臺逆變器交流側(cè)出口通過1臺三卷分裂變升壓至35kV。改造采用了并聯(lián)式快速頻率響應(yīng)控制技術(shù),在光伏電站原有的AGC控制系統(tǒng)基礎(chǔ)上新增一套**快速頻率響應(yīng)控制系統(tǒng),新增加的快速頻率響應(yīng)控制器與AGC系統(tǒng)并聯(lián),二者之間相互通信,并與光伏箱變通信單元通信。通過“旁路”方式建立快速頻率響應(yīng)控制通道,降低了對原AGC控制系統(tǒng)的影響,同時具有快速頻率響應(yīng)速度快的優(yōu)點。在頻率階躍擾動試驗中,通過頻率信號發(fā)生器輸入頻率階躍擾動信號。對于頻率階躍下擾試驗,通過AGC現(xiàn)地限制15%功率;對于頻率階躍上擾試...
一、系統(tǒng)原理**功能實時監(jiān)測與快速調(diào)節(jié):通過高精度傳感器實時采集電網(wǎng)頻率,當(dāng)頻率偏離額定值(如50Hz或60Hz)時,系統(tǒng)在毫秒級時間內(nèi)(通?!?00ms)調(diào)整新能源場站(風(fēng)電、光伏)的有功功率輸出,抑制頻率波動。有功-頻率下垂控制:基于頻率與有功功率的折線函數(shù)關(guān)系,當(dāng)頻率升高時減少輸出,頻率降低時增加輸出,模擬傳統(tǒng)同步發(fā)電機的慣量響應(yīng)特性。技術(shù)實現(xiàn)硬件層面:集成高精度頻率測量模塊(精度≤±0.05Hz)、快速響應(yīng)控制器(如基于DSP或FPGA)及通信接口(支持IEC 104、Modbus等協(xié)議)。軟件層面:采用自適應(yīng)控制算法,結(jié)合虛擬慣量控制、一次調(diào)頻(Primary Frequency R...