发明名称 一种计及多种能源接入的分散协调AGC控制方法
摘要 本发明具体涉及一种计及多种能源接入的分散协调AGC控制方法,其实现涵盖以下环节:1)将各地区分散的具有一定可调节能力的地级机组分别进行集群AGC控制;2) 根据间歇性能源及常规分布特点,划分并确定AGC的分散协调区;3)在已划分的各分散协调区内,确定分散协调机组;4)分散协调区在执行全网AGC控制时,针对区域内的分散协调机组调节出力进行协调优化;5)将协调优化的调节指令下发给各分散协调机组。本发明计及了多种能源接入电网的情况,具有改善AGC的频率控制性能、增强电网对间歇性电源接入的适应性的效果。
申请公布号 CN104269889B 申请公布日期 2017.01.04
申请号 CN201410589174.6 申请日期 2014.10.28
申请人 武汉大学;贵州电网公司电力调度控制中心 发明人 邓长虹;颜海俊;张达;赵维兴;黄文伟;汪明清;覃海;姬源;康鹏
分类号 H02J3/46(2006.01)I 主分类号 H02J3/46(2006.01)I
代理机构 武汉科皓知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 42222 代理人 鲁力
主权项 一种计及多种能源接入的分散协调AGC控制方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1:将各地区分散的具有可调节能力的地级机组分别进行集群控制,划分为若干集群V<sub>1</sub>、V<sub>2</sub>、V<sub>3</sub>…V<sub>n</sub>,将每个集群等效为一台虚拟AGC机组,使其参与AGC控制;步骤2:根据间歇性电源和常规电源的的分布特点,将全网划分多个分散协调区A<sub>1</sub>、A<sub>2</sub>、A<sub>3</sub>…A<sub>n</sub>,划分后,每个分散协调控制区在全网AGC控制中等效为一台AGC机组,具备AGC机组的属性并接受中调的AGC调控指令;其中,分散协调区的划分需满足约束条件:条件一、所划分的分散协调区内须包含间歇性电源;条件二、所划分的分散协调区内须包含中调AGC机组;步骤3:根据已划分的分散协调区情况,将步骤2中A<sub>1</sub>、A<sub>2</sub>、A<sub>3</sub>…A<sub>n</sub>分散协调区内的中调机组以及A<sub>1</sub>、A<sub>2</sub>、A<sub>3</sub>…A<sub>n</sub>内对应的步骤1所述的集群虚拟AGC机组选定作为分散协调机组,参与到该分散协调区的协调控制中;对应任意分散协调区A<sub>n</sub>,内部可调控机组满足如下约束条件:条件一、分散协调区A<sub>n</sub>内具有的可调控的常规AGC机组a<sub>n</sub>,常规AGC机组a<sub>n</sub>包括中调火电以及中调水电;条件二、分散协调区A<sub>n</sub>内具有可调控的地调集群机组b<sub>n</sub>,该地调集群机组b<sub>n</sub>即集群虚拟AGC机组,包括具有调节能力的地调火电、地调小水电电源;步骤4:各分散协调区根据中调下发的控制指令,围绕区域内各分散协调机组进行优化协调,具体方法是:每个分散协调区作为等效AGC机组,调度中心给各分散协调区分配下发的总调节量为<img file="FDA0000968178180000021.GIF" wi="182" he="83" />各分散协调区再围绕区域内的协调机组进行协调分配,通过不同类型机组间配合,达到减小局部有功不平衡量,尽可能就地消纳间歇性电源的目的;各分散协调区针对<img file="FDA0000968178180000022.GIF" wi="155" he="70" />的协调分配方法,即协调区就地多级协调优化方法如下描述:不同级别和类型的机组在协调区内通过建立一定的目标函数,在满足相应约束条件下进行协调优化,其模型如下:<maths num="0001" id="cmaths0001"><math><![CDATA[<mfenced open = "" close = ""><mtable><mtr><mtd><mi>min</mi></mtd><mtd><mrow><mi>G</mi><mrow><mo>(</mo><mover><mi>&beta;</mi><mo>&CenterDot;</mo></mover><mo>(</mo><mi>t</mi><mo>)</mo><mo>,</mo><mover><mi>&gamma;</mi><mo>&CenterDot;</mo></mover><mo>(</mo><mi>t</mi><mo>)</mo><mo>,</mo><mover><mi>&theta;</mi><mo>&CenterDot;</mo></mover><mo>(</mo><mi>t</mi><mo>)</mo><mo>)</mo></mrow></mrow></mtd></mtr></mtable></mfenced>]]></math><img file="FDA0000968178180000023.GIF" wi="524" he="87" /></maths><img file="FDA0000968178180000024.GIF" wi="1582" he="263" />式中β<sub>1</sub>(t),β<sub>2</sub>(t)......β<sub>i</sub>(t)分别为t时刻协调区内第i台中调AGC火电机组的协调分配系数,γ<sub>1</sub>(t),γ<sub>2</sub>(t)......γ<sub>i</sub>(t)分别为t时刻协调区内第i个中调AGC水电机组的协调分配系数,θ<sub>1</sub>(t),θ<sub>2</sub>(t)......θ<sub>i</sub>(t)分别为t时刻协调区内第i台集群虚拟AGC机组的分配系数;考虑到分配系数的统一性,满足等式约束条件:β<sub>1</sub>(t)+β<sub>2</sub>(t)+......+β<sub>i</sub>(t)+γ<sub>1</sub>(t)+γ<sub>2</sub>(t)+......+γ<sub>i</sub>(t)+θ<sub>1</sub>(t)+θ<sub>2</sub>(t)+......+θ<sub>i</sub>(t)=1  式二同时,区域内各分散协调机组需满足一定调节容量及调节速率的约束;<img file="FDA0000968178180000025.GIF" wi="1765" he="87" /><img file="FDA0000968178180000026.GIF" wi="1766" he="87" /><img file="FDA0000968178180000027.GIF" wi="1766" he="87" /><img file="FDA0000968178180000028.GIF" wi="1762" he="103" /><img file="FDA0000968178180000029.GIF" wi="1766" he="103" /><img file="FDA00009681781800000210.GIF" wi="1326" he="103" />上式中,T为AGC控制命令下发周期,<img file="FDA0000968178180000031.GIF" wi="428" he="79" />和<img file="FDA0000968178180000032.GIF" wi="168" he="70" />为分别为分散协调区内各中调火电AGC机组、中调水电AGC机组和集群虚拟AGC机组在t时刻的出力调节量;<img file="FDA0000968178180000033.GIF" wi="429" he="87" />分别为各类协调机组的最大允许上调速率,<img file="FDA0000968178180000034.GIF" wi="421" he="94" />分别为各类协调机组的最大允许下调速率,<img file="FDA0000968178180000035.GIF" wi="398" he="94" />分别为各类协调机组的有功出力上限;<img file="FDA0000968178180000036.GIF" wi="397" he="87" />分别为各类协调机组的有功出力下限;步骤5:计算得到分散协调区各类协调机组的AGC调节量后,各分散协调区将优化协调结果形成AGC调控指令,下发给各分散协调机组。
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