研究目的
为公用事业规模的光伏发电设计一种去中心化共识协议,用于检测和补偿功率流振荡,从而提高高比例逆变器发电电力系统的频率稳定性和阻尼性能。
研究成果
所提出的共识协议能有效抑制高光伏渗透率电力系统中的区域间功率振荡,并改善频率恢复性能,三区域系统仿真验证了这一效果。未来工作应着眼于缩短检测时间并扩展至更大规模电网。
研究不足
该研究基于模拟,可能无法完全反映现实世界的复杂性。检测时间以及对更大系统的可扩展性需要进一步优化。
1:实验设计与方法选择:
该方法涉及为分散控制设计共识协议,采用端口-哈密顿系统建模和李雅普诺夫稳定性原理。结合本地同步相量测量和广域SCADA消息进行阻尼控制。
2:样本选择与数据来源:
使用三区域互联电力系统模型,该模型近似于美国东部互联电网,并基于2016年6月17日的扰动事件。参数源自标准电力系统模型。
3:实验设备与材料清单:
使用相量测量单元(PMU)、SCADA系统、带电池储能的太阳能光伏逆变器以及仿真软件(Matlab-Simulink?与SimPower)。
4:实验流程与操作步骤:
该协议通过10秒评估周期内的PMU数据检测振荡,然后通过逆变器注入受控功率流。仿真包括通信延迟和网络拓扑变化。
5:数据分析方法:
使用二次成本函数和李雅普诺夫稳定性分析对数据进行分析,通过联络线功率流和频率测量评估结果。
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Phasor Measurement Unit
Monitoring frequency, phasor voltage, current, complex power, and frequency measurements for oscillation detection.
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SCADA System
Providing wide-area messages for communication and control coordination.
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Solar-PV Inverter
Converting DC power from solar arrays to AC power and injecting controlled power flows for damping.
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Battery Energy Storage
Storing energy and providing supplemental power injections to mitigate disturbances.
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Matlab-Simulink
SimPower
MathWorks
Simulating the power system model, including network communication effects and generator controls.
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