风电储能电站结构及调控策略

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风电储能电站结构及调控策略

摘要:本文针对电力系统供需不平衡问题,在10kV电压等级电网中应用储能技术,满足电力系统调峰的需求。本文叙述了储能电站在大城市电网中的削峰填谷、提升新能源消纳、应急备用功能。并详细介绍了北京电网新投入运行的储能电站

的总体结构、通讯方案及控制策略。

关键词:储能电站结构;控制策略;控制流程

0 引言

目前大城市电网中,通常,白天用电是用电高峰,夜间用电量是低谷。因此,面对不同的用电需求,需要采取相应的电能调节措施,以应对不同时段的用电需求。

为实现电网削峰填谷、提升新能源消纳、应急备用等功能[1-4],北京公司分

别在怀柔、延庆建成两座储能电站,储能电站通过变电站10kV母线并网。

1储能电站调控系统

1.1总体结构

北京公司最新投入使用的储能电站及储能电站调控系统,储能电站调控系统

在基于风电预测功率,在风电峰值区域进行充电,此时间段储能系统充电至满[5-8]。

风储系统由风力发电、储能电站和负荷组成。风力发电向电网输送功率 ,储能

电站向电网输送或吸收功率,二者通过负荷母线合成的功率, 负荷并联于母线并

接入大电网系统运行。

北京电网储能电站调控系统,按照市调、地调两级部署的原则,该系统包括

三部分,分别为市调储能模块、地调储能模块。按照市调、地调两级协同配合的

原则,进行储能电站的运行控制。系统架构如下图所示:

图1 北京电网储能电站调控系统总体架构图

北京电网储能电站调控系统采用分层架构,分为调控主站与控制子站。调控

主站包括市调储能调控模市调模块,实现所有储能电站的集中监视与调度。地调

模块负责所调区域储能电站的监视与调度。市调模块将调度指令下发至地调模块,地调模块执行市调模块指令并转发至控制子站,控制子站接收调度命令并控制各

储能系统。

1.2通讯方案

储能站采用一发双收,对市调D5000与地调同步发送储能站信息。变电站数据、风电实时数据,市调模块通过D5000提供的二次开发接口读取,地调从

D5000获取数据。储能电站调度指令由市调储能模块发出,通过D5000系统下发

怀柔地调,由地调下发到储能站。预测数据经由D5000传送到数据文件路径中,

市调模块与地调模块共同读取。

储能日前、日中计划数据由市调储能模块写入到数据文件路径中,供地调储

能模块读取。

2 控制策略

2.1策略描述

储能电站调控系统具备兼顾新能源消纳和削峰填谷应用模块。利用储能系统充放电,在减小峰值负荷,降低主变负载的同时提升新能源消纳。

约束条件:

(1)不引起上级主变、线路N-1负载率超过100%。

(2)不应造成反送功率的情况。

(3)储能电站最大充放电能力。

(4)储能电站荷电状态约束。

控制策略:

(1)充电在00:00-06:00;放电在晚上22:00之前。

(2)一充一放的原则。

(3)充电策略:基于风电预测功率,在风电峰值区域,此时间段储能系统充电至满。若风电没有峰值区域,则参考负荷曲线,在负荷低谷时充电。

(4)放电策略:基于负荷预测数据,在负荷峰值时储能系统放电。(夏季中午高峰,冬季可能中午或者晚上)

2.2控制流程

控制模型输入输出:

2.2.1.充电功率计算策略

2.2.2.日内计划充电过程

同日前充电计划,不同的是预测数据优先选择日内预测,超过日内预测的部分由日前替代。

2.2.

3.日前计划放电过程

2.2.4.日内计划放电过程

2.2.5.实时充放电过程

实时充放电过程根据真实负荷的实际值与趋势,不断调整日内计划,保障实时下发数据的合理性。

储能电站调控系统控制策略基于风电预测功率,在风电峰值区域进行充电,此时间段储能系统充电至满。若风电没有峰值区域,则参考负荷曲线,在负荷低谷时充电。基于负荷预测数据,在负荷峰值时储能系统放电。从而达到削峰填谷

与新能源消纳的作用,从而减低主变负载率。

3 结论

本文针对电力系统供需电量不平衡问题,应用储能技术,满足电力调峰的需求,进而从总体上实现电网运行的平稳。本文详细介绍了北京电网新投入运行的储能电站的总体结构、通讯方案及控制策略。从而实现储能电站在电网中的削峰填谷、提升新能源消纳、应急备用的功效。

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作者简介:黄立华(1982—),女,汉,籍贯:天津蓟县,通信作者,高级工程师,工学硕士,现就职于北京市电力公司,从事电网方式管理。

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