[发明专利]一种微电网下通过储能调度解决电网电压暂降的方法在审
申请号: | 201711497539.2 | 申请日: | 2017-12-29 |
公开(公告)号: | CN109995040A | 公开(公告)日: | 2019-07-09 |
发明(设计)人: | 郝晓晓;严琦龙;张新瑞;段丽荣;罗飞;齐炜;李素娟 | 申请(专利权)人: | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司;国家电网公司;浙江万马新能源有限公司 |
主分类号: | H02J3/12 | 分类号: | H02J3/12;H02J3/28 |
代理公司: | 杭州杭诚专利事务所有限公司 33109 | 代理人: | 尉伟敏 |
地址: | 075000 河北*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 微电网 储能 变压器 电网电压 用电负荷 第一端 二次绕组 充电站 电连接 调度 电源电连接 一次绕组 | ||
1.一种微电网下通过储能调度解决电网电压暂降的方法,其特征在于,至少包括若干充电站,所述充电站至少包括微电网,所述微电网至少包括若干变压器、若干用电负荷和若干储能,所述的变压器的一次绕组与电源电连接,变压器的二次绕组的第一端分别与储能的第一端以及用电负荷的第一端电连接,储能的第二端以及用电负荷的第二端分别与变压器的二次绕组第二端电连接。
2.根据权利要求1所述的一种微电网下通过储能调度解决电网电压暂降的方法,其特征在于,还包括以下步骤:
步骤1:根据微电网下的变压器、用电负荷和储能建立等效用电电路模型;
步骤2:根据充电站点与输电变压器、储能站点的位置不同,将用电支路简化为三种:近端支路,中端支路和远端支路,根据基尔霍夫电压环路定律与电流节点定律,计算近端支路,中端支路和远端支路的数学模型;
步骤3:当充电站有充电需求时,根据充电站的位置选择相应的数学模型;
步骤4:根据所选的数学模型计算该充电需求引起电压暂降值;
步骤5:判断计算的电压暂降会超出标准,如果超出标准则增加一定量的储能输出电压,并跳转至步骤4,如果计算的电压暂降值没有超出标准则执行下一步;
步骤6:根据计算结果调节储能的输出电压,实现储能能量调度,保证充电站的充电需求不会引起电网电压暂降。
3.根据权利要求1所述的一种微电网下通过储能调度解决电网电压暂降的方法,其特征在于,所述的近端支路电压以及近端支路电流包括以下公式:
其中,io2为近端支路电流,Z1为变压器阻抗,Z2为近端支路与中端支路间的电网阻抗,Z3为中端支路与远端支路间的电网阻抗,Z4为储能阻抗,Zo1为近端支路用电负载阻抗,Zo2为中端支路用电负载阻抗,Zo3为远端支路用电负载阻抗,Vi为变压器二次侧电压,Vb为储能电压,Vo1为近端支路电压;
c=Zo1Z1+Z1Z2+Zo1Z2。
4.根据权利要求1所述的一种微电网下通过储能调度解决电网电压暂降的方法,其特征在于,所述的中端支路电压以及中端支路电流包括以下公式:
其中,io2为中端支路电流,Vo2包括中端支路电压;
5.根据权利要求1所述的一种微电网下通过储能调度解决电网电压暂降的方法,其特征在于,所述的远端支路电压以及远端支路电流包括以下公式:
其中,io3为远端支路电流,Vo3为远端支路电压。
6.根据权利要求1所述的一种微电网下通过储能调度解决电网电压暂降的方法,其特征在于,所述的变压器的视在功率为500KVA~1MVA。
7.根据权利要求1所述的一种微电网下通过储能调度解决电网电压暂降的方法,其特征在于,所述的充电站还包括若干充电机,充电机的额定功率为450KW,充电电压为680V±20V,充电电流≤500A。
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