发明名称 基于主动机制的储能与光伏协调的配电网控制方法
摘要 本发明公开了一种基于主动机制的储能与光伏协调的配电网控制方法,应用于光伏储能发电单元与储能系统接入配电网,包括以下过程:建立所述光伏储能发电单元最优效益函数以及所述配电网全局的最优全局效益函数;分别采集两个函数中的常数项;通过联合迭代求解出光伏储能发电单元最优效益目标以及所述配电网全局效益目标;其中所述光伏储能发电单元根据历史数据对其发电功率进行预测并指导储能充放电。本发明实现了光伏储能发电单元与储能的自主寻优控制,得到配电网运行的优化方式,提高了光伏发电单元并网的收益率。
申请公布号 CN103280833A 申请公布日期 2013.09.04
申请号 CN201310161429.4 申请日期 2013.05.03
申请人 上海交通大学;广东电网公司 发明人 刘东;王云;钟清;余南华;曹萌;曾倬颖;尤毅;翁嘉明
分类号 H02J3/38(2006.01)I;H02N6/00(2006.01)I 主分类号 H02J3/38(2006.01)I
代理机构 上海汉声知识产权代理有限公司 31236 代理人 胡晶
主权项 1.一种基于主动机制的储能与光伏协调的配电网控制方法,该配电网全局包括光伏储能发电单元与系统储能,所述光伏储能发电单元包括光伏以及与其匹配的储能,其特征在于,该方法包括以下步骤:建立储能供蓄价格效益子函数<img file="FDA00003139643800011.GIF" wi="520" he="166" />光储输出比子函数<maths num="0001"><![CDATA[<math><mrow><mi>Exrai</mi><mrow><mo>(</mo><msub><mi>P</mi><mi>psi</mi></msub><mo>)</mo></mrow><mo>=</mo><mfrac><mrow><msubsup><mo>&Integral;</mo><msub><mi>t</mi><mrow><mi>pv</mi><mn>0</mn></mrow></msub><msub><mi>t</mi><mrow><mi>pv</mi><mn>1</mn></mrow></msub></msubsup><mi>Ppvi</mi><mo>&CenterDot;</mo><mi>dt</mi></mrow><mrow><msubsup><mo>&Integral;</mo><msub><mi>t</mi><mrow><mi>sto</mi><mn>0</mn></mrow></msub><msub><mi>t</mi><mrow><mi>sto</mi><mn>1</mn></mrow></msub></msubsup><mi>Pstoi</mi><mo>&CenterDot;</mo><mi>dt</mi></mrow></mfrac><mo>,</mo></mrow></math>]]></maths>光储发电折耗率子函数<maths num="0002"><![CDATA[<math><mrow><mi>Dep</mi><mo>=</mo><mfrac><mrow><munderover><mi>&Sigma;</mi><mrow><mi>i</mi><mo>=</mo><mn>1</mn></mrow><mi>n</mi></munderover><msub><mi>L</mi><mi>PSi</mi></msub><mrow><mo>(</mo><msub><mi>P</mi><mi>psi</mi></msub><mo>)</mo></mrow></mrow><mrow><munderover><mi>&Sigma;</mi><mrow><mi>i</mi><mo>=</mo><mn>1</mn></mrow><mi>n</mi></munderover><msub><mi>C</mi><mi>dei</mi></msub></mrow></mfrac><mo>,</mo></mrow></math>]]></maths>光伏能源应用率子函数<img file="FDA00003139643800014.GIF" wi="611" he="318" />其中Pro<sub>i</sub>(t<sub>stoi</sub>)为以发电单元储能放电时间t<sub>stoi</sub>为变量的光伏储能发电单元的周期盈利函数,C<sub>24i</sub>是光伏储能发电单元在一周期内的运行成本,Ppvi为光伏储能单元中的光伏部分以时间为变量的出力函数,Pstoi为单元中的储能部分以时间为变量的功率输出函数,t是光伏和储能功率输出的起止时间,L<sub>PSi</sub>(P<sub>psi</sub>)为第i组光伏储能发电单元以该单元输出功率P<sub>psi</sub>为变量的折耗,C<sub>dei</sub>为第i组光伏储能发电单元的设备总成本,P<sub>load</sub>为一个光伏电源运行周期中的系统负荷函数;建立所述光伏储能发电单元最优效益函数E<sub>ffi</sub>(t<sub>stoi</sub>,P<sub>psi</sub>)=αC<sub>i</sub>(t<sub>stoi</sub>)+βDep<sub>i</sub>(P<sub>psi</sub>)+γExrai(P<sub>psi</sub>)以及所述配电网全局的最优全局效益函数<maths num="0003"><![CDATA[<math><mrow><mi>f</mi><mrow><mo>(</mo><msub><mi>P</mi><mi>ssi</mi></msub><mo>)</mo></mrow><mo>=</mo><mfrac><mrow><mi>a</mi><mo>&CenterDot;</mo><msub><mi>P</mi><mi>loss</mi></msub><mrow><mo>(</mo><msub><mi>P</mi><mi>ssi</mi></msub><mo>)</mo></mrow></mrow><msub><mi>P</mi><mi>load</mi></msub></mfrac><mo>+</mo><mrow><mo>(</mo><mo>-</mo><mn>1</mn><mo>)</mo></mrow><mi>b</mi><mo>&CenterDot;</mo><mi>Ura</mi><mo>,</mo></mrow></math>]]></maths><img file="FDA00003139643800016.GIF" wi="250" he="140" />表示了配网系统的损耗占总负荷的比率,以系统储能功率P<sub>ssi</sub>为变量;其中α、β、γ分别为价格效益、折耗率、光储输出比在评价综合效益时的权重系数,a、b为最优全局效益函数的权重系数;分别确定所述光伏储能发电单元最优效益函数与所述配电网全局的最优全局效益函数中的权重系数α、β、γ与a、b;通过联合迭代求解出光伏储能发电单元最优效益目标以及所述配电网全局效益目标;其中所述光伏储能发电单元根据历史数据对所述光伏的发电功率进行预测并根据历史数据指导所述储能放电。
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