[发明专利]直流微电网的虚拟惯性分配方法、装置及电子设备在审

专利信息
申请号: 202111166109.9 申请日: 2021-09-30
公开(公告)号: CN113872175A 公开(公告)日: 2021-12-31
发明(设计)人: 任俊;金言;黄浦东;林文亮;刘晓晨;秦国强;李建萍;王蒙恩;叶海鹏;任大江;程佳威;慕宗江;张超;庞若飞;马建业;刘达;郭亚男;黄江浩;蔡世凯;王欣浩;刘卢燕 申请(专利权)人: 国网冀北电力有限公司张家口供电公司
主分类号: H02J1/00 分类号: H02J1/00;H02J1/14
代理公司: 石家庄国为知识产权事务所 13120 代理人: 彭竞驰
地址: 075001 河北*** 国省代码: 河北;13
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要:
搜索关键词: 直流 电网 虚拟 惯性 分配 方法 装置 电子设备
【说明书】:

发明适用于电力技术领域,提供了一种直流微电网的虚拟惯性分配方法、装置及电子设备,所述方法包括:获取直流微电网的母线电压、储能状态以及直流微电网中每个储能设备的多个功率评价指标的指标值;根据母线电压和储能状态,确定直流微电网的虚拟总惯性;根据储能状态和各个储能设备的各个功率评价指标的指标值,确定各个储能设备对应的灰色关联度;基于虚拟总惯性和各个储能设备对应的灰色关联度,为各个储能设备分配虚拟惯性。本发明能够对直流微电网中的虚拟惯性进行合理分配。

技术领域

本发明属于电力技术领域,尤其涉及一种直流微电网的虚拟惯性分配方法、装置及电子设备。

背景技术

直流微电网的惯性反映了系统阻止电压突变的能力。在直流微电网中,直流侧电容的容值越大,系统的惯性越大,应对电压波动的能力就越强。

在实际应用中,直流侧电容的容值一般较小,需要在直流侧虚拟出数值远大于实际电容的等效电容以增强系统惯性,使系统具备足够抑制母线电压波动的能力,上述虚拟出的惯性就是虚拟惯性。

然而,在多端惯性协同控制的直流微电网中,虚拟惯性在各端口之间分配不合理可能导致各端口的变流器故障或停运,影响系统稳定运行。因此,亟需一种方法来合理分配虚拟惯性,使各端口达到各尽所能、协同分配的目的。

发明内容

有鉴于此,本发明实施例提供了一种直流微电网的虚拟惯性分配方法、装置及电子设备,以对直流微电网中的虚拟惯性进行合理分配。

本发明实施例的第一方面提供了一种直流微电网的虚拟惯性分配方法,该方法包括:

获取直流微电网的母线电压、储能状态以及直流微电网中每个储能设备的多个功率评价指标的指标值;

根据母线电压和储能状态,确定直流微电网的虚拟总惯性;

根据储能状态和各个储能设备的各个功率评价指标的指标值,确定各个储能设备对应的灰色关联度;

基于虚拟总惯性和各个储能设备对应的灰色关联度,为各个储能设备分配虚拟惯性。

可选的,根据母线电压和储能状态,确定直流微电网的虚拟总惯性,包括:

根据母线电压,确定直流微电网的虚拟电容值;

根据储能状态,确定直流微电网的虚拟电容调整系数;

根据C'v=αCv确定直流微电网的虚拟总惯性;其中,C′v为虚拟总惯性,α为虚拟电容调整系数,Cv为虚拟电容值。

可选的,储能状态包括储能充电状态和储能放电状态;相应的,根据储能状态,确定直流微电网的虚拟电容调整系数,包括:

若直流微电网处于储能充电状态,则根据以下公式计算直流微电网的虚拟电容调整系数:

若直流微电网处于储能放电状态,则根据以下公式计算直流微电网的虚拟电容调整系数:

上式中,SNi、soci分别为第i个储能设备侧变流器的额定容量和荷电状态,soclow为预设的荷电状态最低限值,socref为预设的荷电状态参考值,sochigh为预设的荷电状态最高限值,m为直流微电网中的储能设备数量。

可选的,根据储能状态和各个储能设备的各个功率评价指标的指标值,确定各个储能设备对应的灰色关联度,包括:

根据储能状态确定各个储能设备对应的分辨系数;

下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于国网冀北电力有限公司张家口供电公司,未经国网冀北电力有限公司张家口供电公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202111166109.9/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。

×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top