• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    大規(guī)??稍偕茉唇尤?yún)^(qū)域電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能頻率穩(wěn)定控制方法研究

    2022-02-23 02:07:30謝永勝王凡胥國(guó)毅王衡
    可再生能源 2022年2期
    關(guān)鍵詞:頻率響應(yīng)慣量儲(chǔ)能

    謝永勝,王凡,胥國(guó)毅,王衡

    (1.國(guó)網(wǎng)新疆電力有限公司,新疆 烏魯木齊 830000;2.華北電力大學(xué)新能源電力系統(tǒng)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 102206)

    0 引言

    傳統(tǒng)電網(wǎng)中的同步發(fā)電機(jī)具有良好的慣性和阻尼特性,能夠通過(guò)慣性響應(yīng)吸收或釋放能量,維持系統(tǒng)頻率穩(wěn)定[1]。大規(guī)??稍偕茉赐ㄟ^(guò)電力電子設(shè)備并入電網(wǎng),但無(wú)法為電網(wǎng)提供穩(wěn)定、有效的慣量支撐。電力系統(tǒng)正向低慣量的方向發(fā)展[2],由慣量降低而引發(fā)的電力系統(tǒng)頻率穩(wěn)定問(wèn)題逐步引起關(guān)注[3]。

    隨著儲(chǔ)能價(jià)格的降低和可再生能源發(fā)電對(duì)儲(chǔ)能需求的增大,儲(chǔ)能技術(shù)得到了迅猛發(fā)展,其應(yīng)用場(chǎng)景涵蓋電力系統(tǒng)“發(fā)-輸-變-配-用”各個(gè)環(huán)節(jié)。電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能主要面向電網(wǎng)調(diào)控運(yùn)行,被廣泛用于平滑風(fēng)電場(chǎng)有功出力抑制風(fēng)功率波動(dòng)、補(bǔ)償可再生能源系統(tǒng)的虛擬慣量等環(huán)節(jié),大大地改善了風(fēng)光等可再生能源的運(yùn)行特性[4]。利用儲(chǔ)能單元的充放電來(lái)模擬傳統(tǒng)同步發(fā)電機(jī)的頻率響應(yīng)能力,使儲(chǔ)能單元具備與同步發(fā)電機(jī)相似的外特性[5],將在很大程度上解決可再生能源大規(guī)模接入面臨的頻率穩(wěn)定問(wèn)題。

    目前,儲(chǔ)能提供虛擬慣量的技術(shù)路線按照慣量源響應(yīng)特性及控制方式可分為電流源型虛擬慣量和電壓源型虛擬慣量控制[6]。電流源型控制將系統(tǒng)的頻率變化率(Rate of Change of Frequency,ROCOF)引入有功控制環(huán)節(jié),使儲(chǔ)能向電網(wǎng)提供與頻率變化率成正比的附加功率。電流型控制本質(zhì)上仍是功率源,與同步機(jī)組的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量有本質(zhì)區(qū)別,不具有分擔(dān)系統(tǒng)功率擾動(dòng)的能力[7]。電壓源型虛擬慣量主要指虛擬同步發(fā)電機(jī)(Virtual Synchronous Generator,VSG)技術(shù)[8],[9]。在變流器控制環(huán)節(jié)引入同步機(jī)轉(zhuǎn)子運(yùn)動(dòng)方程及電磁暫態(tài)方程,使其具有與同步機(jī)組類似的慣性和一次調(diào)頻特性,能夠在擾動(dòng)初期承擔(dān)部分?jǐn)_動(dòng)功率。文獻(xiàn)[10]提出一種基于自適應(yīng)的VSG控制策略,該方法模擬同步發(fā)電機(jī)的行為,構(gòu)造頻率變化率與虛擬慣性的關(guān)系,自適應(yīng)改變虛擬同步發(fā)電機(jī)控制的慣性,從而提高微電網(wǎng)系統(tǒng)抗干擾能力和過(guò)載能力。文獻(xiàn)[11]分析了同步發(fā)電機(jī)和虛擬同步機(jī)的頻率響應(yīng)特性,探討了虛擬同步機(jī)的虛擬慣量與阻尼配置問(wèn)題。上述對(duì)儲(chǔ)能/可再生能源虛擬慣量控制的研究,大多聚焦于控制策略自身的頻率響應(yīng)特性,一般在微網(wǎng)或無(wú)窮大電網(wǎng)中實(shí)現(xiàn),大多不考慮其對(duì)實(shí)際電網(wǎng)的影響,且頻率控制策略考慮單一,缺少控制策略間的性能對(duì)比,不利于根據(jù)實(shí)際電網(wǎng)的需求選擇恰當(dāng)?shù)念l率控制策略。

    對(duì)電力系統(tǒng)進(jìn)行頻率響應(yīng)特性分析、獲得頻率響應(yīng)曲線是研究不同儲(chǔ)能控制策略對(duì)實(shí)際電網(wǎng)頻率支撐能力的前提。電力系統(tǒng)頻率響應(yīng)分析方法包括時(shí)域仿真法和等值模型法[12]。時(shí)域仿真法模型詳細(xì),能夠較為準(zhǔn)確地獲得實(shí)際電網(wǎng)的頻率響應(yīng)[13],但受限于時(shí)域仿真軟件的功能,尚無(wú)法靈活實(shí)現(xiàn)各種儲(chǔ)能頻率控制策略,在不同虛擬慣量控制策略對(duì)實(shí)際電網(wǎng)的頻率支撐能力對(duì)比中難以應(yīng)用。以電力系統(tǒng)頻率響應(yīng)模型(System Frequency Response,SFR)為代表的等值模型法,能夠靈活實(shí)現(xiàn)各類可再生能源頻率控制策略,并且具有模型階數(shù)低,運(yùn)算速度快的特點(diǎn),但由于模型過(guò)于簡(jiǎn)化,對(duì)于實(shí)際大電網(wǎng)的頻率響應(yīng)分析精度較低[14],[15]。

    本文基于靈敏度分析不同頻率響應(yīng)指標(biāo)的主導(dǎo)參數(shù),明確高比例可再生能源接入對(duì)系統(tǒng)頻率響應(yīng)指標(biāo)的影響規(guī)律,建立了改進(jìn)的計(jì)及儲(chǔ)能頻率控制的頻率響應(yīng)模型,并以新疆南疆地區(qū)電網(wǎng)為算例,對(duì)比不同技術(shù)方案的頻率控制效果,有利于根據(jù)電網(wǎng)的實(shí)際需求選擇儲(chǔ)能頻率控制方案和頻率控制參數(shù)。

    1 系統(tǒng)頻率響應(yīng)指標(biāo)主導(dǎo)參數(shù)分析

    頻率控制參數(shù)直接決定系統(tǒng)的頻率響應(yīng)特性,主導(dǎo)參數(shù)對(duì)系統(tǒng)頻率響應(yīng)指標(biāo)的影響更大,因此明確關(guān)鍵參數(shù)在頻率響應(yīng)不同階段的作用,有利于根據(jù)實(shí)際電網(wǎng)的調(diào)頻需求合理選擇頻率控制策略。軌跡靈敏度指系統(tǒng)參數(shù)發(fā)生微小變化時(shí)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)軌跡的變化程度,能反映系統(tǒng)的時(shí)域軌跡與參數(shù)的關(guān)系[16]。通過(guò)求解各參數(shù)對(duì)系統(tǒng)頻率偏差的軌跡靈敏度,可以確定影響系統(tǒng)各頻率響應(yīng)指標(biāo)的主導(dǎo)參數(shù)。本文利用SFR模型[17]求解參數(shù)的軌跡靈敏度,其傳遞函數(shù)如圖1所示。

    圖1 SFR模型Fig.1 SFR model

    圖中:ΔPL為功率不平衡量;Δf為頻率偏差;D為等效阻尼系數(shù);M為等效慣性時(shí)間常數(shù);G(s)為原動(dòng)機(jī)傳遞函數(shù);R為調(diào)差系數(shù),表示同步機(jī)組調(diào)速器作用。實(shí)際系統(tǒng)中原動(dòng)機(jī)的特征參數(shù)通常為固定值,因此影響系統(tǒng)頻率響應(yīng)特性的主要參數(shù)為調(diào)差系數(shù)R、慣性時(shí)間常數(shù)M和等效阻尼系數(shù)D。

    各參數(shù)的絕對(duì)靈敏度為系統(tǒng)頻率偏差對(duì)該參數(shù)的偏導(dǎo),即:

    為獲得更明顯的頻率偏差,ΔPL取0.5 p.u.。設(shè)系統(tǒng)最大頻率偏差出現(xiàn)時(shí)刻為Tnadir,各參數(shù)的軌跡靈敏度曲線如圖2所示。

    圖2各參數(shù)軌跡靈敏度曲線Fig.2 Trajectory sensitivity curves of different parameters

    由圖2可以看出:在頻率變化初始階段,頻率變化率對(duì)慣性時(shí)間常數(shù)的靈敏度最大;隨著時(shí)間推移,慣性時(shí)間常數(shù)的作用逐漸減弱;調(diào)差系數(shù)的作用逐漸增強(qiáng);最大頻率偏差和穩(wěn)態(tài)頻率偏差對(duì)于調(diào)差系數(shù)的靈敏度最大。由上述分析可知:慣性時(shí)間常數(shù)為慣量響應(yīng)階段的主導(dǎo)參數(shù);改善等效慣性時(shí)間常數(shù)能夠有效改善ROCOF;調(diào)差系數(shù)為一次調(diào)頻階段的主導(dǎo)參數(shù),改善等效調(diào)差系數(shù)能夠有效改善系統(tǒng)頻率偏差。

    2 儲(chǔ)能系統(tǒng)的慣量支撐原理

    儲(chǔ)能系統(tǒng)的頻率支撐能力不受自然因素的影響,具有響應(yīng)快速、靈活可控和運(yùn)行平穩(wěn)的優(yōu)勢(shì),尤其是大量可再生能源并入電網(wǎng)時(shí),在電網(wǎng)中配置適量的儲(chǔ)能,并提供一定的慣量支撐,能夠提高可再生能源的消納能力,滿足電力系統(tǒng)的調(diào)頻需求。儲(chǔ)能向系統(tǒng)提供慣量支撐的方法從原理上可以分為電流源性虛擬慣量和電壓源型虛擬慣量。

    2.1 電流源型虛擬慣量控制基本原理

    電流源型虛擬慣量控制基本思路是將系統(tǒng)的測(cè)量頻率反饋至變流器有功控制環(huán)節(jié)以改變有功功率參考值,利用儲(chǔ)能來(lái)滿足系統(tǒng)的有功調(diào)節(jié)需求[19]。電流源型虛擬慣量控制本質(zhì)上是一個(gè)功率源,并不增加系統(tǒng)等效慣量,也不具備同步機(jī)組在擾動(dòng)初期的擾動(dòng)功率分配能力,且頻率測(cè)量過(guò)程導(dǎo)致其與同步機(jī)的瞬時(shí)自然響應(yīng)存在約100 ms延時(shí)[20]。

    虛擬慣量控制參與調(diào)頻的有功功率為

    2.2 電壓源型虛擬慣量控制基本原理

    電壓源型虛擬慣量控制策略如圖3所示。

    圖3 電壓源型虛擬慣量控制結(jié)構(gòu)圖Fig.3 Controlstructure diagram of voltagesourcevirtualinertia

    電壓源型虛擬慣量控制將同步發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子運(yùn)動(dòng)方程和電磁方程引入儲(chǔ)能系統(tǒng)的逆變器控制,使并網(wǎng)運(yùn)行的儲(chǔ)能單元表現(xiàn)出和同步機(jī)相似的外特性,能夠響應(yīng)電網(wǎng)頻率的變化而改變自身的功率輸出,為電網(wǎng)提供必要的慣量支撐能力[21]。

    VSG的運(yùn)動(dòng)方程可以等效為同步發(fā)電機(jī)的轉(zhuǎn)子運(yùn)動(dòng)方程,其標(biāo)幺值形式為

    式中:Pm*為虛擬機(jī)械功率;Pe*為虛擬電磁功率,由VSG的輸出功率等效;ω*為VSG的轉(zhuǎn)子角頻率;ωg*為電網(wǎng)實(shí)際角頻率;ω0為額定角頻率;δ為功角;Tj為虛擬同步機(jī)的慣性常數(shù);D為阻尼系數(shù)。

    對(duì)式(9)進(jìn)行拉普拉斯變換,可得到VSG控制的小信號(hào)模型和有功功率的表達(dá)式:

    當(dāng)電網(wǎng)頻率波動(dòng)時(shí),VSG有功輸出隨系統(tǒng)頻率的變化量由儲(chǔ)能系統(tǒng)提供,儲(chǔ)能單元的出力由系統(tǒng)頻率偏差和VSG的控制參數(shù)決定。

    3 系統(tǒng)頻率響應(yīng)改進(jìn)模型

    實(shí)際電網(wǎng)的頻率響應(yīng)曲線一般由全狀態(tài)時(shí)域仿真獲得,但仿真速度較慢,且無(wú)法實(shí)現(xiàn)不同頻率控制策略。SFR模型仿真速度快,能夠?qū)崿F(xiàn)不同的儲(chǔ)能頻率控制策略,但由于其基于系統(tǒng)頻率均一的假設(shè),用于頻率響應(yīng)分析時(shí),不能反應(yīng)區(qū)域間頻率響應(yīng)。

    為研究不同儲(chǔ)能頻率控制策略對(duì)實(shí)際電網(wǎng)的頻率支撐能力,本文將實(shí)際電網(wǎng)分為被研究區(qū)域內(nèi)部、外部以及儲(chǔ)能系統(tǒng)。對(duì)三者各自的頻率響應(yīng)分別建立模型并求取參數(shù),以提高模型的精度。頻率響應(yīng)等值模型建立流程如圖4所示。

    圖4 頻率響應(yīng)模型建立流程圖Fig.4 Theflowchart of establishing extended frequency response model

    3.1 區(qū)域內(nèi)同步機(jī)組等值模型及參數(shù)

    目前,電力系統(tǒng)中常見(jiàn)的同步發(fā)電機(jī)組主要包括非再熱式汽輪機(jī)、再熱式汽輪機(jī)和水輪機(jī),在頻率響應(yīng)模型中,主要考慮反應(yīng)其有功功率調(diào)節(jié)特性的原動(dòng)機(jī)和調(diào)速器模型[18]。

    結(jié)合以上分析,建立考慮不同類型同步機(jī)組的頻率響應(yīng)模型,如圖5所示。

    圖5 考慮不同類型同步機(jī)組的頻率響應(yīng)模型Fig.5 Frequency response model considered of different types of synchronous generators

    3.2 基于參數(shù)辨識(shí)的區(qū)域外頻率響應(yīng)等值模型

    SFR模型研究區(qū)域電網(wǎng)頻率響應(yīng)時(shí),未考慮外部區(qū)域頻率響應(yīng)是SFR模型誤差來(lái)源之一。區(qū)域內(nèi)SFR模型參數(shù)相對(duì)容易獲取,但外部區(qū)域?qū)Ρ緟^(qū)域的頻率響應(yīng)難以確知,因此本文提出一種基于參數(shù)辨識(shí)的外部區(qū)域等值方法以減小SFR模型誤差。

    設(shè)外部區(qū)域的頻率響應(yīng)傳遞函數(shù)為

    利用粒子群算法[23]對(duì)傳遞函數(shù)中的參數(shù)進(jìn)行辨識(shí),流程如圖6所示。

    圖6 粒子群算法參數(shù)辨識(shí)流程Fig.6 Parameters identification process of PSO

    粒子群算法的適應(yīng)度函數(shù)選擇,頻率響應(yīng)模型輸出Δfout與實(shí)際時(shí)域仿真輸出Δfact之間誤差平方和,即:

    式中:θ為待辨識(shí)參數(shù),θ=[a0,a1,b0,b1,b2]T;Δfout為等值模型輸出的頻率偏差;Δfcat為實(shí)際的頻率偏差;k為第k個(gè)采樣點(diǎn)。

    3.3 計(jì)及儲(chǔ)統(tǒng)慣量支撐的頻率響應(yīng)模型

    設(shè)儲(chǔ)能系統(tǒng)用于慣量支撐的有功出力為ΔPESS,儲(chǔ)能環(huán)節(jié)的頻率響應(yīng)傳遞函數(shù)為

    電流源型和電壓源型虛擬慣量分別按照式(8),(12)作為儲(chǔ)能系統(tǒng)的頻率響應(yīng)傳遞函數(shù)。當(dāng)儲(chǔ)能環(huán)節(jié)提供電流源型虛擬慣量時(shí),系統(tǒng)的等效慣性時(shí)間常數(shù)不發(fā)生變化,當(dāng)儲(chǔ)能環(huán)節(jié)采用電壓源型虛擬慣量控制時(shí),由于其控制方式參與系統(tǒng)擾動(dòng)功率分配,系統(tǒng)等效慣性時(shí)間常數(shù)增加,即:

    式中:Hsys為系統(tǒng)等效慣性時(shí)間常數(shù);Esyn為同步機(jī)組動(dòng)能;EV為VSG提供的動(dòng)能;Ssys為系統(tǒng)總額定容量,包括常規(guī)機(jī)組和可再生能源機(jī)組;Tj為虛擬慣性時(shí)間常數(shù);SV為儲(chǔ)能單元所對(duì)應(yīng)的VSG額定容量。

    將被研究區(qū)域的內(nèi)部、外部和儲(chǔ)能系統(tǒng)的功率施加在等值轉(zhuǎn)子上,獲得計(jì)及儲(chǔ)能系統(tǒng)慣量支撐的頻率響應(yīng)模型,用于研究不同頻率控制策略對(duì)電網(wǎng)頻率響應(yīng)的影響,如圖7所示。

    圖7 計(jì)及儲(chǔ)能慣量支撐能力的頻率響應(yīng)模型Fig.7 Frequency response model considered inertia support capacity of energy storage

    同步機(jī)組頻率響應(yīng)模塊中,K為同步機(jī)組出力占比,將其作為同步機(jī)組頻率響應(yīng)的增益系數(shù),能夠反映不同可再生能源占比下的同步機(jī)組調(diào)頻能力變化。外部頻率響應(yīng)等值模塊中傳遞函數(shù)Gout(s)使用3.2節(jié)參數(shù)辨識(shí)結(jié)果。儲(chǔ)能頻率響應(yīng)等值模塊中,假設(shè)系統(tǒng)中存在n臺(tái)同步機(jī),m臺(tái)虛擬同步機(jī),則二者均具有擾動(dòng)功率分擔(dān)能力,在擾動(dòng)初始時(shí)刻按照同步功率系數(shù)分擔(dān)功率,因此能夠增大系統(tǒng)等效慣性。ΔPGn,ΔPGm分別為同步機(jī)和虛擬同步機(jī)分擔(dān)的有功功率大??;電流源型虛擬慣量控制不具備擾動(dòng)分擔(dān)能力,因此用與頻率偏差相關(guān)的功率注入表示,等效減小系統(tǒng)的有功缺額。

    4 算例分析

    為驗(yàn)證系統(tǒng)頻率響應(yīng)改進(jìn)模型的有效性,以及不同儲(chǔ)能頻率控制策略對(duì)實(shí)際電網(wǎng)的慣量支撐能力,本文以新疆南疆地區(qū)電網(wǎng)為算例建立仿真模型進(jìn)行仿真驗(yàn)證。

    4.1 南疆地區(qū)頻率響應(yīng)特性分析

    采用的系統(tǒng)模型以新疆電網(wǎng)南疆地區(qū)網(wǎng)架為基礎(chǔ),建立南疆地區(qū)頻率響應(yīng)模型。電網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)如圖8所示。

    圖8 南疆電網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)Fig.8 The grid structure of Southern Xinjiang power grid

    考慮到南疆地區(qū)電網(wǎng)同步發(fā)電機(jī)組類型,將南疆地區(qū)內(nèi)部的同步發(fā)電機(jī)等值聚合為1臺(tái)再熱式火電機(jī)組和1臺(tái)水電機(jī)組,各類發(fā)電機(jī)的等值參數(shù)如表1所示。

    表1 各類發(fā)電機(jī)等值參數(shù)Table 1 Equivalent parameters of various generators

    對(duì)于南疆地區(qū)外部區(qū)域的頻率響應(yīng)等值模型,按照前文方法進(jìn)行參數(shù)辨識(shí),辨識(shí)結(jié)果如表2所示。

    表2 外部區(qū)域辨識(shí)參數(shù)結(jié)果Table 2 Frequency response parameters identification results of external area

    以南疆地區(qū)可再生能源增加9.0×106kW為算例,設(shè)置系統(tǒng)發(fā)生擾動(dòng)功率為0.07 p.u.,將本文所建立的頻率響應(yīng)模型與PSASP時(shí)域仿真頻率響應(yīng)曲線對(duì)比,如圖9所示。由圖9可以看出,該可再生能源占比下,發(fā)生功率擾動(dòng)后,南疆地區(qū)頻率跌落迅速,ROCOF約為0.8 Hz/s,最大頻率偏差約0.8 Hz,有觸發(fā)防孤島保護(hù)和低頻減載的風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)仿真對(duì)比可以看出,本文所提出的頻率響應(yīng)模型得到的頻率響應(yīng)曲線與時(shí)域仿真結(jié)果較為接近,可用于實(shí)際電網(wǎng)頻率響應(yīng)分析與儲(chǔ)能慣量支撐能力研究。

    圖9 頻率響應(yīng)模型與時(shí)域仿真的曲線對(duì)比Fig.9 Curve comparison of frequency response model and time domain simulation

    4.2 儲(chǔ)能慣量支撐對(duì)南疆電網(wǎng)的影響

    為驗(yàn)證不同慣量支撐策略對(duì)電網(wǎng)頻率響應(yīng)的影響,本文按照3.3節(jié)所述方法,搭建計(jì)及不同儲(chǔ)能系統(tǒng)慣量支撐控制的南疆電網(wǎng)頻率響應(yīng)模型。有功功率擾動(dòng)大小設(shè)為0.07 p.u.,通過(guò)調(diào)整頻率控制器參數(shù),使得兩種控制方式下儲(chǔ)能系統(tǒng)向電網(wǎng)提供的最大有功功率相同,以此來(lái)對(duì)比電壓源型和電流源型虛擬慣性控制的電網(wǎng)頻率響應(yīng)特性。本文將兩種虛擬慣量形式下儲(chǔ)能向系統(tǒng)提供的最大有功功率均設(shè)置為0.03 p.u.,并以此為約束條件確定頻率控制器參數(shù)。在儲(chǔ)能釋放的最大有功功率相同的前提下,電壓源型和電流源型虛擬慣性形式下的電網(wǎng)頻率響應(yīng)如圖10所示。

    由圖10可以看出,由于電壓源型虛擬慣量能夠模擬同步機(jī)組的瞬時(shí)慣量響應(yīng),具有參與擾動(dòng)功率分配能力。在相同的儲(chǔ)能容量配置下,對(duì)ROCOF和最大頻率偏差的改善性能均優(yōu)于電流源型虛擬慣量,能夠明顯提升系統(tǒng)的ROCOF和最大頻率偏差;由于電流源型的虛擬慣量響應(yīng)存在延遲,無(wú)法模擬同步機(jī)的瞬時(shí)自然響應(yīng),因此其慣量支撐能力較差,對(duì)于最大頻率偏差的改善效果不及電壓源型虛擬慣量。

    圖10 不同儲(chǔ)能慣量支撐方法對(duì)南疆電網(wǎng)的影響Fig.10 Influence of different energy storage inertia support methods on Southern Xinjiang power grid

    圖11為系統(tǒng)頻率響應(yīng)FFT分析結(jié)果。

    圖11 不同儲(chǔ)能慣量支撐方法FFT分析結(jié)果Fig.11 FFT analysis results of different energy storage inertia support methods

    由圖11可以看出,電壓源型虛擬慣量控制具有更少的低頻分量,其控制效果優(yōu)于電流源型虛擬慣量控制。

    在儲(chǔ)能配置充足的前提下,電流源型虛擬慣量能夠通過(guò)參數(shù)設(shè)置達(dá)到與電壓源型虛擬慣量相同的控制效果,但對(duì)儲(chǔ)能有功功率的需求增大。本算例中,電流源型虛擬慣量控制要達(dá)到圖10所示的電壓源型虛擬慣量的效果,儲(chǔ)能系統(tǒng)須向系統(tǒng)提供的最大有功功率達(dá)到0.06 p.u.。

    5 結(jié)論

    為應(yīng)對(duì)大規(guī)??稍偕茉唇尤腚娋W(wǎng)系統(tǒng)所帶來(lái)的頻率穩(wěn)定問(wèn)題,本文基于靈敏度分析了不同頻率響應(yīng)階段的主導(dǎo)參數(shù),分析了不同儲(chǔ)能慣量支撐方案的機(jī)理;提出了改進(jìn)的頻率響應(yīng)模型,并在此基礎(chǔ)上研究了不同儲(chǔ)能慣量支撐方法對(duì)南疆電網(wǎng)頻率的影響。結(jié)論如下:①根據(jù)軌跡靈敏度分析可知慣性時(shí)間常數(shù)是慣量響應(yīng)階段的主導(dǎo)參數(shù),為應(yīng)對(duì)南疆大規(guī)模光伏接入帶來(lái)的頻率穩(wěn)定問(wèn)題,利用儲(chǔ)能提供虛擬慣量是提高系統(tǒng)頻率穩(wěn)定性的有效措施;②本文提出的改進(jìn)頻率響應(yīng)模型能夠較為準(zhǔn)確地描述實(shí)際電網(wǎng)的頻率響應(yīng),便于實(shí)現(xiàn)不同儲(chǔ)能頻率控制策略,能夠用于研究頻率控制策略對(duì)實(shí)際電網(wǎng)頻率響應(yīng)的影響;③儲(chǔ)能系統(tǒng)容量配置相同的前提下,電壓源型虛擬慣量控制方法相比于電流源型虛擬慣量控制方法具有更好的慣量支撐能力。

    猜你喜歡
    頻率響應(yīng)慣量儲(chǔ)能
    并網(wǎng)模式下虛擬同步發(fā)電機(jī)的虛擬慣量控制策略
    相變儲(chǔ)能材料的應(yīng)用
    煤氣與熱力(2021年6期)2021-07-28 07:21:24
    儲(chǔ)能技術(shù)在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用
    研究1kW中波發(fā)射機(jī)頻率響應(yīng)的改進(jìn)
    一種基于模擬慣量偏差的電慣量控制算法
    儲(chǔ)能真要起飛了?
    能源(2017年12期)2018-01-31 01:42:59
    一種測(cè)量交流伺服系統(tǒng)擾動(dòng)頻率響應(yīng)方法
    低階可約慣量任意符號(hào)模式矩陣的刻畫(huà)
    大口徑空間相機(jī)像質(zhì)的微振動(dòng)頻率響應(yīng)計(jì)算
    直流儲(chǔ)能型準(zhǔn)Z源光伏并網(wǎng)逆變器
    男女免费视频国产| 七月丁香在线播放| www.熟女人妻精品国产| 老司机亚洲免费影院| 亚洲美女搞黄在线观看| 九草在线视频观看| 男人操女人黄网站| 天堂8中文在线网| 亚洲精品第二区| 少妇精品久久久久久久| 日本免费在线观看一区| 爱豆传媒免费全集在线观看| 亚洲av免费高清在线观看| 亚洲精品国产av蜜桃| 亚洲,欧美,日韩| 交换朋友夫妻互换小说| √禁漫天堂资源中文www| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 久久久久久人妻| 不卡视频在线观看欧美| 久久久久精品久久久久真实原创| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 亚洲图色成人| 久久鲁丝午夜福利片| 免费人妻精品一区二区三区视频| 看免费av毛片| 亚洲美女搞黄在线观看| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 日韩中文字幕视频在线看片| 不卡av一区二区三区| 老女人水多毛片| 黄色一级大片看看| 日韩制服骚丝袜av| 国产精品久久久久成人av| 国产乱人偷精品视频| 亚洲中文av在线| 成人黄色视频免费在线看| 亚洲情色 制服丝袜| 国产精品免费视频内射| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 日韩伦理黄色片| 久久青草综合色| 亚洲精品中文字幕在线视频| 黄色配什么色好看| 精品一区二区免费观看| av不卡在线播放| www.自偷自拍.com| 国产成人午夜福利电影在线观看| 精品国产国语对白av| 国产精品久久久久久av不卡| xxxhd国产人妻xxx| 99九九在线精品视频| 免费日韩欧美在线观看| 国产精品熟女久久久久浪| 亚洲三区欧美一区| 婷婷色av中文字幕| 亚洲图色成人| 精品视频人人做人人爽| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 大香蕉久久网| 色网站视频免费| 婷婷色麻豆天堂久久| 一区二区av电影网| av一本久久久久| 一二三四在线观看免费中文在| 人妻 亚洲 视频| 高清黄色对白视频在线免费看| 观看av在线不卡| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 日日撸夜夜添| 亚洲伊人久久精品综合| 中文字幕人妻熟女乱码| 国产一区亚洲一区在线观看| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 晚上一个人看的免费电影| 乱人伦中国视频| h视频一区二区三区| 尾随美女入室| 精品国产乱码久久久久久男人| 国产精品无大码| 久久久久国产一级毛片高清牌| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 超碰97精品在线观看| 亚洲久久久国产精品| 亚洲熟女精品中文字幕| 亚洲成人手机| 男人添女人高潮全过程视频| 大话2 男鬼变身卡| 制服诱惑二区| av在线app专区| 久久狼人影院| 老汉色av国产亚洲站长工具| 免费观看av网站的网址| 亚洲一码二码三码区别大吗| 亚洲欧美色中文字幕在线| 不卡视频在线观看欧美| 黄片小视频在线播放| 国产成人精品福利久久| 国产在线免费精品| 成人手机av| 国产激情久久老熟女| 久久韩国三级中文字幕| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 久久ye,这里只有精品| 丰满少妇做爰视频| 麻豆精品久久久久久蜜桃| av线在线观看网站| 五月开心婷婷网| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 久久久久久伊人网av| 日本vs欧美在线观看视频| 少妇熟女欧美另类| 成人午夜精彩视频在线观看| 国产成人aa在线观看| 国产av国产精品国产| 七月丁香在线播放| av又黄又爽大尺度在线免费看| 久久99蜜桃精品久久| 亚洲av日韩在线播放| 国产有黄有色有爽视频| 久久久久久久久久人人人人人人| 91精品三级在线观看| 久久久精品区二区三区| 婷婷色av中文字幕| 婷婷成人精品国产| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| h视频一区二区三区| 亚洲在久久综合| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 欧美日韩一级在线毛片| 日本av手机在线免费观看| 水蜜桃什么品种好| 欧美日韩亚洲高清精品| 人妻少妇偷人精品九色| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 国产av码专区亚洲av| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 欧美成人午夜精品| 欧美 日韩 精品 国产| 成年av动漫网址| 丁香六月天网| 日韩欧美一区视频在线观看| 久久亚洲国产成人精品v| 午夜福利在线免费观看网站| 在线看a的网站| 街头女战士在线观看网站| www.精华液| 午夜激情av网站| 高清视频免费观看一区二区| 亚洲成国产人片在线观看| 欧美日韩精品网址| 九草在线视频观看| 大片电影免费在线观看免费| 热re99久久精品国产66热6| 看十八女毛片水多多多| 黑人猛操日本美女一级片| 性色av一级| 大香蕉久久网| 亚洲精品国产一区二区精华液| 韩国av在线不卡| 国产一区二区三区综合在线观看| 大码成人一级视频| 美女视频免费永久观看网站| 大话2 男鬼变身卡| 久久青草综合色| 国产日韩欧美亚洲二区| 免费人妻精品一区二区三区视频| 婷婷色综合www| 久久久欧美国产精品| 69精品国产乱码久久久| 热99国产精品久久久久久7| 久久婷婷青草| 一区二区av电影网| 日韩一区二区三区影片| 香蕉丝袜av| 免费av中文字幕在线| 国产一级毛片在线| 国产成人精品无人区| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 精品人妻一区二区三区麻豆| 91国产中文字幕| 精品卡一卡二卡四卡免费| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 亚洲av国产av综合av卡| 人妻人人澡人人爽人人| 国产成人一区二区在线| 在线观看三级黄色| 久久精品久久久久久久性| 成年人免费黄色播放视频| 亚洲av.av天堂| a 毛片基地| 捣出白浆h1v1| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 自线自在国产av| 国产免费福利视频在线观看| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 国产一区有黄有色的免费视频| 1024视频免费在线观看| 丝袜美足系列| 欧美黄色片欧美黄色片| av网站在线播放免费| 激情视频va一区二区三区| 美女高潮到喷水免费观看| 日韩中文字幕视频在线看片| 熟妇人妻不卡中文字幕| 18在线观看网站| 国产精品久久久久久av不卡| 国产又色又爽无遮挡免| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 午夜激情av网站| 国产一区二区激情短视频 | 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 香蕉国产在线看| 一本久久精品| 女人久久www免费人成看片| 在线观看三级黄色| 乱人伦中国视频| 一级,二级,三级黄色视频| 美女福利国产在线| 欧美激情 高清一区二区三区| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 水蜜桃什么品种好| 丝袜美腿诱惑在线| 精品少妇久久久久久888优播| 久久久a久久爽久久v久久| 国产极品天堂在线| www日本在线高清视频| 伦精品一区二区三区| 中国三级夫妇交换| 三上悠亚av全集在线观看| 男女免费视频国产| 午夜日韩欧美国产| 亚洲久久久国产精品| 久久久久视频综合| 韩国精品一区二区三区| 国产黄频视频在线观看| av女优亚洲男人天堂| 国产精品.久久久| www.熟女人妻精品国产| 亚洲第一av免费看| 精品国产一区二区久久| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 国产有黄有色有爽视频| 男男h啪啪无遮挡| 午夜免费男女啪啪视频观看| 大码成人一级视频| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 26uuu在线亚洲综合色| 午夜激情av网站| 欧美最新免费一区二区三区| 久久青草综合色| 秋霞伦理黄片| 中文字幕色久视频| 欧美成人精品欧美一级黄| 天天操日日干夜夜撸| 国产成人a∨麻豆精品| 亚洲人成网站在线观看播放| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 又黄又粗又硬又大视频| av在线app专区| 一级黄片播放器| 毛片一级片免费看久久久久| 国产成人欧美| 亚洲成色77777| 久久这里只有精品19| 精品卡一卡二卡四卡免费| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 十八禁网站网址无遮挡| 亚洲av国产av综合av卡| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产一级毛片在线| av片东京热男人的天堂| 亚洲综合精品二区| 国产日韩欧美在线精品| 日韩av不卡免费在线播放| 午夜免费鲁丝| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 精品福利永久在线观看| 久久ye,这里只有精品| 2021少妇久久久久久久久久久| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 成人毛片a级毛片在线播放| 亚洲美女视频黄频| 日日爽夜夜爽网站| 欧美黄色片欧美黄色片| 搡老乐熟女国产| 波多野结衣av一区二区av| 欧美日韩精品成人综合77777| 国产成人aa在线观看| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| av卡一久久| 免费在线观看完整版高清| 2018国产大陆天天弄谢| 精品人妻一区二区三区麻豆| 极品人妻少妇av视频| 美女国产高潮福利片在线看| 宅男免费午夜| 日韩av不卡免费在线播放| 亚洲情色 制服丝袜| 久久人人爽人人片av| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 欧美xxⅹ黑人| 国产男人的电影天堂91| 秋霞在线观看毛片| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 久久影院123| 亚洲国产看品久久| 成人国语在线视频| 一个人免费看片子| 亚洲精品乱久久久久久| av线在线观看网站| 亚洲美女视频黄频| 亚洲伊人色综图| 日韩中字成人| 久久久久久久国产电影| 男人操女人黄网站| 美女视频免费永久观看网站| 波多野结衣一区麻豆| 国产乱来视频区| 麻豆av在线久日| 国产精品嫩草影院av在线观看| 90打野战视频偷拍视频| 色播在线永久视频| 国产精品.久久久| 我的亚洲天堂| 亚洲久久久国产精品| 久久影院123| 少妇被粗大的猛进出69影院| 国产精品欧美亚洲77777| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 一区二区av电影网| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 精品国产乱码久久久久久小说| 久久精品久久久久久久性| 亚洲av中文av极速乱| 曰老女人黄片| 人成视频在线观看免费观看| 曰老女人黄片| 一级,二级,三级黄色视频| 国产 精品1| 亚洲av日韩在线播放| 国产精品久久久久成人av| 国产男女超爽视频在线观看| 色播在线永久视频| 色94色欧美一区二区| 亚洲色图综合在线观看| 性高湖久久久久久久久免费观看| 看免费av毛片| 国产在线免费精品| 看免费av毛片| 国产一区二区三区综合在线观看| 91精品国产国语对白视频| 久久久久国产网址| 卡戴珊不雅视频在线播放| 日本黄色日本黄色录像| 我的亚洲天堂| 久久久久国产网址| 国产精品久久久久久av不卡| 国产av精品麻豆| videossex国产| 久久精品人人爽人人爽视色| 精品国产国语对白av| 女性生殖器流出的白浆| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 亚洲成色77777| 大片免费播放器 马上看| 波野结衣二区三区在线| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 亚洲人成77777在线视频| 91精品伊人久久大香线蕉| av有码第一页| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 捣出白浆h1v1| av卡一久久| 波野结衣二区三区在线| 高清欧美精品videossex| av.在线天堂| 亚洲精品国产av成人精品| 免费观看av网站的网址| 亚洲精品日本国产第一区| 亚洲av日韩在线播放| 色婷婷久久久亚洲欧美| 一级,二级,三级黄色视频| 亚洲精品第二区| 男女啪啪激烈高潮av片| 97精品久久久久久久久久精品| 视频在线观看一区二区三区| 一区二区三区激情视频| 国产 一区精品| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产极品粉嫩免费观看在线| 丁香六月天网| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| av视频免费观看在线观看| 久久ye,这里只有精品| 尾随美女入室| 久久97久久精品| 国产一区二区激情短视频 | 人妻一区二区av| 国产成人av激情在线播放| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 国产成人欧美| 搡女人真爽免费视频火全软件| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 亚洲av男天堂| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 亚洲综合色网址| 日韩电影二区| 成人漫画全彩无遮挡| 高清视频免费观看一区二区| 美女福利国产在线| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 久久久久网色| 大话2 男鬼变身卡| 韩国av在线不卡| 国产精品无大码| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 日日撸夜夜添| 美女中出高潮动态图| 一级毛片电影观看| 不卡视频在线观看欧美| 99久久综合免费| 熟女电影av网| av女优亚洲男人天堂| 午夜日本视频在线| 国产一级毛片在线| 久久久久久伊人网av| 国产一区有黄有色的免费视频| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 91久久精品国产一区二区三区| 国产伦理片在线播放av一区| 美女福利国产在线| 国产免费福利视频在线观看| 久久人人爽人人片av| 成人黄色视频免费在线看| 18禁观看日本| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 欧美国产精品一级二级三级| 国产探花极品一区二区| 丰满少妇做爰视频| 亚洲av欧美aⅴ国产| 欧美成人午夜精品| 国产国语露脸激情在线看| 精品亚洲成a人片在线观看| 国产亚洲欧美精品永久| 深夜精品福利| 99九九在线精品视频| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 黄色视频在线播放观看不卡| 亚洲美女黄色视频免费看| 午夜精品国产一区二区电影| 色吧在线观看| 午夜免费观看性视频| 精品第一国产精品| 亚洲成色77777| 色婷婷久久久亚洲欧美| 久久99蜜桃精品久久| 国产老妇伦熟女老妇高清| 亚洲人成电影观看| 韩国精品一区二区三区| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 亚洲国产精品999| 国产1区2区3区精品| 日本-黄色视频高清免费观看| 国产成人aa在线观看| 男人操女人黄网站| 午夜福利视频在线观看免费| 成人影院久久| 久久久国产精品麻豆| 五月天丁香电影| 亚洲精品,欧美精品| www.自偷自拍.com| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 人人澡人人妻人| 女性生殖器流出的白浆| 曰老女人黄片| 美女主播在线视频| 国产野战对白在线观看| 伦理电影免费视频| 久久久国产精品麻豆| 国产片特级美女逼逼视频| 2022亚洲国产成人精品| 9色porny在线观看| 看免费成人av毛片| 我要看黄色一级片免费的| 日韩av不卡免费在线播放| 如何舔出高潮| 精品久久蜜臀av无| 国产成人一区二区在线| 亚洲综合精品二区| 一区二区三区精品91| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 夫妻午夜视频| 性高湖久久久久久久久免费观看| av女优亚洲男人天堂| 午夜av观看不卡| 免费黄频网站在线观看国产| 精品第一国产精品| 国产av码专区亚洲av| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 美女午夜性视频免费| 日韩成人av中文字幕在线观看| 色网站视频免费| 亚洲精品第二区| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 两个人免费观看高清视频| 一二三四中文在线观看免费高清| 人成视频在线观看免费观看| 亚洲国产成人一精品久久久| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 2021少妇久久久久久久久久久| 成人手机av| 极品少妇高潮喷水抽搐| 国产亚洲最大av| 夫妻性生交免费视频一级片| 97精品久久久久久久久久精品| 亚洲欧洲国产日韩| 久久这里有精品视频免费| 国产av国产精品国产| 久久99一区二区三区| 美女视频免费永久观看网站| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 欧美激情 高清一区二区三区| 一级毛片我不卡| av在线观看视频网站免费| 精品人妻一区二区三区麻豆| 久久影院123| 熟女电影av网| 另类精品久久| 各种免费的搞黄视频| 国产毛片在线视频| 一本大道久久a久久精品| 国产精品偷伦视频观看了| 日本91视频免费播放| av一本久久久久| 亚洲成色77777| 秋霞在线观看毛片| 一级毛片 在线播放| 人妻一区二区av| 超碰成人久久| 日韩中字成人| 人妻 亚洲 视频| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 亚洲精品视频女| 涩涩av久久男人的天堂| 黄片播放在线免费| 大话2 男鬼变身卡| 午夜精品国产一区二区电影| 免费av中文字幕在线| 免费高清在线观看日韩| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 国产国语露脸激情在线看| 久热这里只有精品99| 午夜福利视频精品| 麻豆av在线久日| 精品亚洲成a人片在线观看| 人人澡人人妻人| 高清黄色对白视频在线免费看| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 国产精品三级大全| 国产免费现黄频在线看| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 成人国产av品久久久| 成人亚洲精品一区在线观看| 亚洲四区av| 国产黄色免费在线视频| 国产一级毛片在线| 大香蕉久久成人网| 久久午夜综合久久蜜桃| 日本91视频免费播放| 国产男人的电影天堂91| 精品视频人人做人人爽| 国产亚洲最大av| 国产在线视频一区二区| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 在线 av 中文字幕| 2022亚洲国产成人精品| 亚洲美女搞黄在线观看| 亚洲国产欧美在线一区| 秋霞伦理黄片| 91久久精品国产一区二区三区| 看免费成人av毛片| av卡一久久| av.在线天堂| 亚洲欧美精品综合一区二区三区 | av片东京热男人的天堂| 男人添女人高潮全过程视频| 欧美精品av麻豆av| 国产欧美亚洲国产| 亚洲欧美清纯卡通| 国产精品 国内视频| 国产成人欧美| 女人精品久久久久毛片| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 美女脱内裤让男人舔精品视频| av女优亚洲男人天堂| 黄片无遮挡物在线观看| 伊人久久国产一区二区| 国产精品三级大全| 久久久久精品人妻al黑| 性色avwww在线观看| 一级片免费观看大全| 丰满饥渴人妻一区二区三| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 国产一区二区 视频在线| 午夜福利在线免费观看网站| 国产片特级美女逼逼视频|