• <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 ?

    考慮UFLS響應(yīng)的大規(guī)模風(fēng)電并網(wǎng)系統(tǒng)頻率特性分析

    2023-10-21 03:11:04馬耀東劉軍福劉磐龍雍少華劉財華劉懿詩
    可再生能源 2023年10期
    關(guān)鍵詞:距角頻率響應(yīng)火電

    馬耀東,劉軍福,劉磐龍,雍少華,陳 金,劉財華,周 霞,劉懿詩

    (1.國網(wǎng)寧夏電力有限公司 中衛(wèi)供電公司,寧夏 中衛(wèi) 755000;2.國電南瑞科技股份有限公司,江蘇 南京211106;3.南京郵電大學(xué) 先進(jìn)技術(shù)研究院,江蘇 南京 210023;4.南京郵電大學(xué) 自動化學(xué)院 人工智能學(xué)院,江蘇 南京 210023)

    0 引言

    隨著“雙碳”目標(biāo)的提出,以風(fēng)電為代表的新能源大規(guī)模并網(wǎng),新型電力系統(tǒng)的發(fā)電結(jié)構(gòu)中大量傳統(tǒng)同步慣量被取消[1]~[5]。由于風(fēng)電機(jī)組出力具有波動性等特點(diǎn)[6],加劇了電力系統(tǒng)功率傳輸?shù)牟黄胶?,增?qiáng)了電力系統(tǒng)頻率波動;另外,源側(cè)、荷側(cè)有功功率輕度不平衡,也使得電力系統(tǒng)頻率支撐能力下降[7]。當(dāng)電力系統(tǒng)出現(xiàn)大規(guī)模有功功率缺額時,系統(tǒng)一次調(diào)頻能力已無法滿足有功功率支撐的需求[8]。風(fēng)電機(jī)組聯(lián)合參與一次調(diào)頻并采用第三道防線,以防止電網(wǎng)頻率發(fā)生崩潰。UFLS作為第三道防線的典型控制策略[9],可快速有效恢復(fù)系統(tǒng)頻率,從而避免負(fù)荷的大規(guī)模切除。

    風(fēng)電機(jī)組調(diào)頻策略聯(lián)合UFLS,成為當(dāng)前應(yīng)對電力系統(tǒng)大功率有功擾動的研究熱點(diǎn)。文獻(xiàn)[10]提出一種轉(zhuǎn)子超速控制策略,分析了雙饋風(fēng)力發(fā)電機(jī)在長時序擾動下的有功備用調(diào)頻能力。然而,文獻(xiàn)[10]只考慮了風(fēng)速位于低風(fēng)速區(qū)間的情況。文獻(xiàn)[11],[12]將風(fēng)機(jī)運(yùn)行區(qū)域分為5個部分,并設(shè)置槳距角轉(zhuǎn)速目標(biāo)為額定轉(zhuǎn)速。文獻(xiàn)[13]指出,由于機(jī)械部件對頻率波動突變無法及時響應(yīng),因此大多數(shù)槳距角控制策略只適合風(fēng)速大于額定風(fēng)速的情況。此外,單獨(dú)使用槳距角控制策略,使得機(jī)組頻繁動作導(dǎo)致機(jī)械磨損[14]。因此,槳距角控制需要與虛擬慣性控制、VSG控制等頻率調(diào)節(jié)策略相結(jié)合[15]~[17]。虛擬慣性控制通過模擬同步機(jī)組的慣量支撐特性,將頻率變化率指標(biāo)引入頻率控制環(huán)節(jié),且當(dāng)電網(wǎng)頻率跌落時,附加頻率控制將轉(zhuǎn)子動能釋放出來調(diào)節(jié)頻率[15]。文獻(xiàn)[16]提出虛擬電容以進(jìn)行虛擬慣性控制,從而利用轉(zhuǎn)子動能提供更多的有功支撐??紤]風(fēng)電機(jī)組轉(zhuǎn)子動能的有限性,研究人員提出了VSG控制策略,采用變流器參與頻率控制,通過模擬同步機(jī)組的轉(zhuǎn)子特性,從而實(shí)現(xiàn)虛擬慣量的支撐[17]。

    電力系統(tǒng)受到大功率有功擾動時,單一的風(fēng)電機(jī)組頻率控制無法對頻率驟降進(jìn)行有效控制。相關(guān)文獻(xiàn)對UFLS頻率控制策略進(jìn)行了研究[18]~[20]。文獻(xiàn)[18]基于SFR模型并利用經(jīng)驗(yàn)法驗(yàn)證考慮UFLS方案下的頻率特性分析的可行性。文獻(xiàn)[19]提出了一種考慮UFLS的多階系統(tǒng)頻率響應(yīng)模型,定量分析了UFLS控制策略下的頻率響應(yīng)特性?;谒岢龅亩噍啘p載方案頻率響應(yīng)模型,文獻(xiàn)[20]基于高比例新能源并網(wǎng)的新型電力系統(tǒng)研究背景,提出了UFLS優(yōu)化方案,分析并對系統(tǒng)頻率特性進(jìn)行優(yōu)化控制。

    上述研究只針對考慮第三道防線UFLS控制策略下的傳統(tǒng)電力系統(tǒng)頻率特性進(jìn)行研究,沒有考慮當(dāng)前新能源參與調(diào)頻的頻率控制策略趨勢。本文考慮風(fēng)電機(jī)組聯(lián)合傳統(tǒng)火電機(jī)組參與調(diào)頻,并將UFLS方案通過頻率響應(yīng)模型,量化分析了其頻率響應(yīng)控制特性?;贛atlab/Simulink平臺對系統(tǒng)頻率特征進(jìn)行仿真,驗(yàn)證本文所提UFLS控制策略的新型電力系統(tǒng)頻率特性分析方法的有效性。

    1 電力系統(tǒng)頻率響應(yīng)模型

    1.1 火電機(jī)組頻率響應(yīng)模型

    本文基于SFR原理利用低階線性化模型實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)火電頻率響應(yīng)控制[21],模型如圖1所示。

    圖1 火電機(jī)組頻率響應(yīng)模型Fig.1 Frequency response model of thermal power

    圖中:R為一次調(diào)頻下垂系數(shù);ΔPR為火電機(jī)組發(fā)電功率增量;FH為原動機(jī)高壓缸做功系數(shù);TR為再熱時間常數(shù);km為機(jī)械功率因數(shù);Δf為電力系統(tǒng)頻率變化量;s為頻域算子。

    本文以電力系統(tǒng)頻率穩(wěn)定性為分析目標(biāo),不考慮傳統(tǒng)電力系統(tǒng)穩(wěn)定指標(biāo)中的電壓、功角穩(wěn)定性。傳統(tǒng)火電機(jī)組附加頻率控制環(huán)節(jié)包括同步渦輪機(jī)、調(diào)速器控制模塊及機(jī)械功率增益系數(shù)。

    1.2 風(fēng)電機(jī)組頻率響應(yīng)模型

    當(dāng)前,風(fēng)電參與調(diào)頻的主要方式為有功功率備用控制和轉(zhuǎn)子動能控制。其中,風(fēng)電機(jī)組有功功率備用控制包括超速控制和槳距角控制[10]~[12],轉(zhuǎn)子動能控制包括慣性控制[15]和VSG控制[16]。

    本文以雙饋風(fēng)電機(jī)組為例,考慮槳距角控制與轉(zhuǎn)子慣性控制參與風(fēng)電機(jī)組一次調(diào)頻。風(fēng)電機(jī)組虛擬慣性響應(yīng)速度較快且持續(xù)時間較短,輸出的虛擬慣量取決于風(fēng)機(jī)自身慣量、并網(wǎng)同步角速度及慣性響應(yīng)調(diào)頻前后的角速度變化。假設(shè)頻率變化處于死區(qū)外且有功變化量處于限幅范圍內(nèi),當(dāng)風(fēng)機(jī)經(jīng)過最大功率跟蹤控制,忽略非線性因素,風(fēng)機(jī)慣性響應(yīng)調(diào)頻有功變化的線性化特點(diǎn)與同步發(fā)電機(jī)組的慣性控制類似。因此,采用同步發(fā)電機(jī)組慣性響應(yīng)的低階模型代替風(fēng)電機(jī)組的慣性響應(yīng)控制[22]。慣性控制調(diào)頻執(zhí)行結(jié)束后到達(dá)高風(fēng)速區(qū)間,槳距角控制調(diào)制功率提供風(fēng)機(jī)一次調(diào)頻。首先,槳距角控制模塊接收慣性響應(yīng)后的轉(zhuǎn)子角速度,并設(shè)定為控制模塊的角速度參考值。槳距角控制單元負(fù)反饋輸入的槳距角與經(jīng)過PI控制及槳距角調(diào)節(jié)器輸出實(shí)時風(fēng)速下的槳距角。風(fēng)速、槳距角、調(diào)速控制后的角速度作為輸入量參與雙饋風(fēng)機(jī)的功率控制模型,輸出該運(yùn)行工況下的機(jī)械轉(zhuǎn)矩。由于槳距角受機(jī)械特性影響,該調(diào)頻控制模塊響應(yīng)時間較長,因此采用常規(guī)電源一次調(diào)頻響應(yīng)模型代替[23]。

    綜合二者調(diào)頻控制工況條件及運(yùn)行方式可知,當(dāng)風(fēng)電場風(fēng)速處于中風(fēng)速區(qū)間及額定風(fēng)速區(qū)間時,風(fēng)電機(jī)組針對風(fēng)速改變轉(zhuǎn)子角速度,實(shí)現(xiàn)虛擬慣性控制響應(yīng);當(dāng)風(fēng)電場風(fēng)速處于高風(fēng)速區(qū)間時,槳距角上升,通過控制槳距角大小以獲得機(jī)械功率并參與電網(wǎng)一次調(diào)頻。圖2為風(fēng)電機(jī)組頻率響應(yīng)模型。

    圖2 風(fēng)電頻率響應(yīng)模型Fig.2 Frequency response model of wind farm

    圖中:Tω為轉(zhuǎn)子慣性響應(yīng)時間常數(shù);kdf為慣性響應(yīng)系數(shù);ΔPWω為轉(zhuǎn)子慣性控制的功率變化量;Tβ為變槳距響應(yīng)時間常數(shù);kpf為一次調(diào)頻系數(shù);ΔPWβ為變槳距控制提供的功率變化量;ΔPWind為風(fēng)電發(fā)電功率增量。

    1.3 UFLS控制頻率響應(yīng)模型

    當(dāng)電力系統(tǒng)受到大功率擾動時,為保證電力系統(tǒng)頻率穩(wěn)定在一定安全范圍內(nèi),第三道防線進(jìn)行工作。UFLS作為典型控制方案,對于電力系統(tǒng)大功率擾動后頻率穩(wěn)定調(diào)制起到重要作用。電力系統(tǒng)UFLS控制流程如圖3所示。圖中:ΔPn為UFLS第n輪的頻率整定值;Δtn為UFLS第n輪的延時;ΔPLn為UFLS第n輪的切負(fù)荷量;ΔPUFLS為UFLS控制單元調(diào)頻有功功率變化量。

    圖3 UFLS控制流程Fig.3 The control process of UFLS

    1.4 改進(jìn)的電力系統(tǒng)頻率響應(yīng)模型

    電力系統(tǒng)受大功率擾動后,多資源參與調(diào)頻下的電力系統(tǒng)調(diào)頻單元提供一定的有功功率支撐。由于考慮UFLS參與頻率控制策略,切除部分負(fù)荷以減小源荷兩端的有功功率不平衡量。通過多調(diào)頻資源的聯(lián)合調(diào)頻及UFLS控制策略實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)大功率有功失衡下的頻率穩(wěn)定調(diào)制。參考文獻(xiàn)[22]提出的頻率控制策略,通過引入調(diào)頻系數(shù)實(shí)現(xiàn)各附加頻率控制模塊的定量有功支撐控制。圖4為本文改進(jìn)的電力系統(tǒng)頻率響應(yīng)模型,考慮火電、風(fēng)電聯(lián)合調(diào)頻,并引入UFLS控制模塊。

    圖4 電力系統(tǒng)頻率響應(yīng)模型Fig.4 Power system frequency response model

    為更精確反映電力系統(tǒng)的頻率調(diào)制動態(tài)過程,加入了限幅模塊及死區(qū)控制模塊。圖中:ρR,ρWind,ρUFLS分別為傳統(tǒng)火電調(diào)頻系數(shù)、風(fēng)電機(jī)組調(diào)頻系數(shù)和UFLS調(diào)頻單元調(diào)頻系數(shù);分別為經(jīng)調(diào)頻分配后的傳統(tǒng)火電、風(fēng)電機(jī)組、UFLS調(diào)頻單元有功支撐量;ΔPL為電力系統(tǒng)有功擾動大??;ΔP為電力系統(tǒng)有功功率變化量;H為電力系統(tǒng)等效慣性時間常數(shù);D為電力系統(tǒng)等效阻尼常數(shù)。

    2 大規(guī)模風(fēng)電并網(wǎng)系統(tǒng)參數(shù)整定

    本文分別對火電機(jī)組調(diào)頻單元、風(fēng)電機(jī)組調(diào)頻單元及考慮UFLS控制策略下多資源參與調(diào)頻的電力系統(tǒng)進(jìn)行參數(shù)整定,量化分析電力系統(tǒng)各調(diào)頻單元的頻率響應(yīng)流程,表征電力系統(tǒng)的頻率控制邏輯結(jié)構(gòu)。

    2.1 火電機(jī)組調(diào)頻單元參數(shù)整定

    作為傳統(tǒng)同步慣量的主要來源形式,火電機(jī)組頻率控制模塊保留了主要慣量支撐模塊,并利用增益系數(shù)進(jìn)行頻率響應(yīng)修正。參考圖1所建立的火電機(jī)組頻率響應(yīng)模型,根據(jù)電力系統(tǒng)頻率響應(yīng)模型傳遞函數(shù)定義,系統(tǒng)頻率響應(yīng)傳遞函數(shù)為有功變化量與頻率變化量的比值。火電機(jī)組頻率響應(yīng)傳遞函數(shù)為

    2.2 風(fēng)電機(jī)組調(diào)頻單元參數(shù)整定

    由圖2可知,在風(fēng)電機(jī)組頻率調(diào)制過程中,風(fēng)電機(jī)組功率變化ΔPWind由轉(zhuǎn)子慣性控制的有功變化量ΔPWω和風(fēng)機(jī)變槳距控制有功變化量ΔPWβ兩部分組成,從而實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)風(fēng)電機(jī)組一次調(diào)頻功能。鑒于風(fēng)電機(jī)組轉(zhuǎn)子側(cè)頻率響應(yīng)速度較快,結(jié)合其頻率相應(yīng)控制特性,本文采用傳統(tǒng)電源的頻率響應(yīng)控制代替風(fēng)電機(jī)組的慣性響應(yīng)控制。慣性響應(yīng)控制模塊的有功支撐變化量為ΔPWω(s)=-[kdfs/(1+Tωs)]·Δf(s),則風(fēng)電機(jī)組慣性響應(yīng)控制模塊的頻率響應(yīng)傳遞函數(shù)為

    考慮到風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子的機(jī)械特性,風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子無法對源荷兩端有功擾動及時響應(yīng),采用傳統(tǒng)同步機(jī)組一次調(diào)頻控制方式模擬替代風(fēng)機(jī)一次響應(yīng)能力。以風(fēng)機(jī)變槳距頻率控制為例,其控制模塊有功功率支撐變化量為ΔPWβ(s)=-[kpf/(1+Tβs)]·Δf(s),則變槳距控制模塊頻率響應(yīng)傳遞函數(shù)為

    由于考慮風(fēng)電機(jī)組調(diào)頻控制策略為慣性控制和變槳距控制,風(fēng)機(jī)有功支撐變化量為慣性控制頻率變化與變槳距控制頻率變化之和,即:

    結(jié)合式(2)~(4)可得:

    風(fēng)電機(jī)組頻率響應(yīng)傳遞函數(shù)為

    2.3 UFLS頻率控制單元參數(shù)整定

    在線性化電力系統(tǒng)頻率響應(yīng)模型中,UFLS以延時策略等效實(shí)現(xiàn)頻率調(diào)制作用。參考文獻(xiàn)[19],在系統(tǒng)頻率響應(yīng)模型中加入延時環(huán)節(jié),即UFLS頻率控制單元有功功率變化量ΔPUFLS(s)=e-τs·Δf(s)。

    UFLS頻率控制單元頻率響應(yīng)傳遞函數(shù)為

    式中:τ為延時時間常數(shù)。

    2.4 考慮UFLS頻率控制策略的電力系統(tǒng)參數(shù)整定

    本文基于電力系統(tǒng)傳統(tǒng)火電機(jī)組、風(fēng)電機(jī)組聯(lián)合調(diào)頻,并考慮UFLS頻率控制策略,量化分析電力系統(tǒng)頻率響應(yīng)特性。由圖4可得電力系統(tǒng)頻率變化量為

    為了精準(zhǔn)分配各調(diào)頻模塊的有功調(diào)制大小,引入調(diào)頻系數(shù)對調(diào)頻單元的有功調(diào)制大小進(jìn)行量化控制。當(dāng)發(fā)生有功功率擾動(ΔPL<0)ΔPL(s)時,定義電力系統(tǒng)頻率特性傳遞函數(shù)為頻率變化量與有功擾動大小的比值,則電力系統(tǒng)頻率特性傳遞函數(shù)為

    其中,調(diào)頻系數(shù)滿足ρR+ρWind+ρUFLS=1。根據(jù)式(9)可得電力系統(tǒng)頻率變化量為

    調(diào)頻資源整體頻率響應(yīng)能力由火電機(jī)組、風(fēng)電機(jī)組和UFLS頻率控制單元組成。調(diào)頻有功功率變化量為

    基于式(12)并利用拉普拉斯逆變換原理,計算得到電力系統(tǒng)頻率變化時域表達(dá)式為

    通過式(13)可計算具體某時間區(qū)間下的電力系統(tǒng)頻率變化特性,驗(yàn)證系統(tǒng)聯(lián)合調(diào)頻的效果,并分析UFLS控制策略的有效性。

    根據(jù)終值定理可得火電、風(fēng)電、UFLS控制聯(lián)合調(diào)頻下的電力系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)頻率偏差為

    由式(15)可知,電力系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)頻率偏差與UFLS延時調(diào)頻控制參數(shù)無關(guān),即UFLS頻率控制延時時間常數(shù)的變化不會影響電力系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)頻率偏差。

    3 算例仿真

    本章基于Matlab/Simulink模擬某區(qū)域電網(wǎng)采用火電機(jī)組、風(fēng)電機(jī)組聯(lián)合調(diào)頻,并在大功率擾動下實(shí)施第三道防線的單輪UFLS控制策略,電力系統(tǒng)仿真拓?fù)涫疽鈭D如圖5所示。本文分析不同工況下電力系統(tǒng)的頻率特性變化,負(fù)荷為1 000 MW,風(fēng)電額定功率為200 MW,負(fù)荷大功率有功擾動為60 MW(0.06 p.u)。

    圖5 電力系統(tǒng)仿真拓?fù)涫疽鈭DFig.5 Power system simulation topology schematic

    3.1 UFLS策略對電力系統(tǒng)頻率特性的影響

    為驗(yàn)證UFLS頻率控制聯(lián)合多機(jī)組調(diào)頻控制策略的可行性,本節(jié)對3種情況下頻率特性進(jìn)行定量分析,考察不同調(diào)頻方式下電力系統(tǒng)的頻率偏差情況。

    設(shè)置風(fēng)電場風(fēng)速恒定且為額定風(fēng)速,各機(jī)組參數(shù)如表1所示。

    表1 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定值Table 1 System parameter setting value

    分別對火電單獨(dú)調(diào)頻、風(fēng)電參與調(diào)頻及考慮UFLS 3種調(diào)頻方式進(jìn)行仿真,結(jié)果如圖6所示。

    圖6 不同調(diào)頻方式下的電力系統(tǒng)頻率曲線Fig.6 Power system frequency curve with different frequency regulation methods

    表2 為3種調(diào)頻方式下的電力系統(tǒng)頻率特征仿真結(jié)果。

    表2 電力系統(tǒng)頻率特征仿真值Table 2 Simulated values of power system frequency characteristics

    根據(jù)圖6及表2可知:風(fēng)電機(jī)組調(diào)頻控制策略的加入使得電力系統(tǒng)頻率穩(wěn)定性提升;基于火電、風(fēng)電聯(lián)合調(diào)頻的控制策略,當(dāng)實(shí)施UFLS頻率控制策略時,頻率穩(wěn)定性得到提升;相較于火電、風(fēng)電聯(lián)合調(diào)頻,考慮UFLS策略的調(diào)頻控制方式下電力系統(tǒng)最大頻率偏差絕對值減小0.010 9 Hz,穩(wěn)態(tài)頻率偏差絕對值減小0.004 3 Hz。因此,基于風(fēng)電機(jī)組參與調(diào)頻的控制策略聯(lián)合UFLS控制策略具有可行性。

    3.2 考慮UFLS響應(yīng)下風(fēng)電機(jī)組有功調(diào)制分析

    當(dāng)電力系統(tǒng)受到一定有功擾動時,UFLS調(diào)頻控制策略可為其提供一定的有功功率。為更加直觀地分析風(fēng)電機(jī)組增加的有功功率及UFLS提供的有功功率支撐特性,本文對風(fēng)電機(jī)組及UFLS調(diào)頻控制單元的有功調(diào)制進(jìn)行仿真,結(jié)果如圖7所示。

    圖7 不同調(diào)頻方式下的電力系統(tǒng)頻率曲線Fig.7 Power system frequency curve with different frequency regulation methods

    當(dāng)電網(wǎng)出現(xiàn)有功擾動時,作為調(diào)頻資源的風(fēng)電機(jī)組及時參與調(diào)頻作用。由圖7(a)可知,風(fēng)電機(jī)組慣性響應(yīng)控制首先動作,并增加有功功率,在短時間內(nèi)風(fēng)電機(jī)組提供的有功功率基本為慣性響應(yīng)調(diào)頻功率。由于槳距角的機(jī)械特性導(dǎo)致頻率響應(yīng)較慢,因此,當(dāng)慣性響應(yīng)控制基本結(jié)束時,槳距角有功調(diào)制為主要調(diào)頻部分。此時,風(fēng)電機(jī)組提供的有功功率基本為槳距角響應(yīng)調(diào)頻功率。由圖7(b)可知,當(dāng)電網(wǎng)出現(xiàn)60 MW的有功功率擾動時,風(fēng)電機(jī)組提供32.21 MW的有功支撐,UFLS提供2.36 MW的有功支撐。因此,UFLS可作為可再生能源高滲透電力系統(tǒng)的輔助調(diào)頻方式。

    3.3 UFLS延時時間常數(shù)對電力系統(tǒng)頻率穩(wěn)定性的影響

    本節(jié)討論在各調(diào)頻控制模塊調(diào)頻系數(shù)確定時,UFLS控制模塊延時時間參數(shù)對電力系統(tǒng)頻率穩(wěn)定性的影響。傳統(tǒng)火電、風(fēng)電、UFLS控制參數(shù)參考表1,設(shè)置UFLS延時時間常數(shù)分別為1,2,3 s,考察不同UFLS延時系數(shù)下,電力系統(tǒng)最大頻率偏差及穩(wěn)態(tài)頻率偏差等相關(guān)頻率穩(wěn)態(tài)指標(biāo),如圖8所示。

    圖8 不同延時系數(shù)下的電力系統(tǒng)頻率曲線Fig.8 Power system frequency curves with different delay factors

    表3為電力系統(tǒng)頻率特征指標(biāo)仿真結(jié)果。

    表3 電力系統(tǒng)頻率特征仿真值Table 3 Simulated values of power system frequency characteristics

    由圖8及表3可知,隨著延時時間常數(shù)的增加,最大頻率偏差由-0.345 3 Hz轉(zhuǎn)變?yōu)?0.353 4 Hz,頻率動態(tài)穩(wěn)定性降低。然而,隨著UFLS延時系數(shù)的增加,穩(wěn)態(tài)頻率偏差不發(fā)生變化,即電力系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行時的頻率穩(wěn)定性與UFLS延時系數(shù)無關(guān),與式(15)結(jié)論一致。

    4 結(jié)論

    針對新型電力系統(tǒng)受到大功率擾動下的頻率穩(wěn)定性問題,本文提出了一種考慮UFLS頻率響應(yīng)特性的改進(jìn)的系統(tǒng)頻率響應(yīng)模型。通過仿真驗(yàn)證了UFLS策略聯(lián)合多資源調(diào)頻策略下,系統(tǒng)頻率特性分析的可行性,結(jié)果表明:①改進(jìn)的系統(tǒng)頻率響應(yīng)模型在經(jīng)典頻率響應(yīng)模型基礎(chǔ)上,增加了風(fēng)電機(jī)組附加頻率控制單元及UFLS控制模塊,有效反映了大規(guī)模風(fēng)電并網(wǎng)下各調(diào)頻單元的頻率響應(yīng)特性,及UFLS頻率控制單元的響應(yīng)特性;②大規(guī)模風(fēng)電并網(wǎng)電力系統(tǒng)在受到大功率有功擾動下,考慮風(fēng)電機(jī)組參與調(diào)頻且聯(lián)合UFLS頻率控制策略下的電力系統(tǒng)頻率調(diào)制策略,比傳統(tǒng)單一火電調(diào)頻控制模式可提升電力系統(tǒng)頻率穩(wěn)定性,因此計及UFLS的新型電力系統(tǒng)多資源調(diào)頻控制策略是可行的;③本文所用UFLS控制策略,其頻率響應(yīng)特性本質(zhì)為對新型電力系統(tǒng)調(diào)頻控制效果提供延時控制,且電力系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)頻率偏差與UFLS頻率控制延時控制時間常數(shù)無關(guān)。

    猜你喜歡
    距角頻率響應(yīng)火電
    基于數(shù)據(jù)驅(qū)動的風(fēng)電機(jī)組最優(yōu)槳距角 辨識方法
    考慮風(fēng)速差異的風(fēng)電場減載方案與一次調(diào)頻策略
    風(fēng)力發(fā)電機(jī)組最優(yōu)槳距角自尋優(yōu)控制算法設(shè)計
    火電施工EPC項目管理探討
    研究1kW中波發(fā)射機(jī)頻率響應(yīng)的改進(jìn)
    一種測量交流伺服系統(tǒng)擾動頻率響應(yīng)方法
    大口徑空間相機(jī)像質(zhì)的微振動頻率響應(yīng)計算
    向下的火電
    能源(2015年8期)2015-05-26 09:15:36
    基于改進(jìn)靜止頻率響應(yīng)試驗(yàn)的同步電機(jī)參數(shù)辨識
    電測與儀表(2015年7期)2015-04-09 11:40:32
    變槳距風(fēng)力機(jī)在全風(fēng)速段內(nèi)的槳距角控制策略仿真研究
    亚洲av免费高清在线观看| 国产麻豆69| 亚洲国产精品一区三区| 国产精品99久久99久久久不卡 | 精品人妻一区二区三区麻豆| 欧美+日韩+精品| 午夜日本视频在线| 2018国产大陆天天弄谢| 久久韩国三级中文字幕| 晚上一个人看的免费电影| 青春草视频在线免费观看| 免费高清在线观看日韩| 一区二区av电影网| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 在线观看www视频免费| 少妇被粗大的猛进出69影院| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 一区二区日韩欧美中文字幕| 天天操日日干夜夜撸| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 精品少妇久久久久久888优播| 在线免费观看不下载黄p国产| 午夜影院在线不卡| 人体艺术视频欧美日本| 少妇人妻 视频| 国产av国产精品国产| 国产精品久久久久久精品古装| 国产成人午夜福利电影在线观看| a级毛片在线看网站| 亚洲av福利一区| 久久国内精品自在自线图片| 免费黄频网站在线观看国产| 国产精品av久久久久免费| 日韩精品有码人妻一区| 国产成人a∨麻豆精品| 久热久热在线精品观看| 亚洲国产日韩一区二区| 亚洲人成电影观看| 久久影院123| 97精品久久久久久久久久精品| 国产淫语在线视频| 在线看a的网站| 少妇的丰满在线观看| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 丝袜在线中文字幕| 亚洲精品美女久久av网站| 久久精品亚洲av国产电影网| 在线观看美女被高潮喷水网站| 97精品久久久久久久久久精品| 涩涩av久久男人的天堂| 在线观看免费视频网站a站| 九草在线视频观看| 日本午夜av视频| 青青草视频在线视频观看| 人妻系列 视频| 少妇被粗大的猛进出69影院| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 国产亚洲最大av| 久久久久国产精品人妻一区二区| 国产又色又爽无遮挡免| 超色免费av| 国产高清国产精品国产三级| 久久久久久免费高清国产稀缺| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 久久99精品国语久久久| 黄色怎么调成土黄色| 999精品在线视频| 久久鲁丝午夜福利片| 波多野结衣一区麻豆| 国产综合精华液| 美女视频免费永久观看网站| 国产精品.久久久| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 亚洲av免费高清在线观看| 国产又爽黄色视频| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 国产精品三级大全| 久久人人爽人人片av| 午夜免费男女啪啪视频观看| 久久久久久久久久久久大奶| 亚洲欧洲日产国产| 一边摸一边做爽爽视频免费| 不卡视频在线观看欧美| 日韩精品有码人妻一区| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 一级爰片在线观看| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 欧美另类一区| 男女边吃奶边做爰视频| 一区二区三区激情视频| 久久久久精品人妻al黑| 亚洲美女视频黄频| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | freevideosex欧美| 青青草视频在线视频观看| 晚上一个人看的免费电影| 性高湖久久久久久久久免费观看| 日本vs欧美在线观看视频| 一级毛片我不卡| 免费黄频网站在线观看国产| 精品人妻偷拍中文字幕| 久久久久人妻精品一区果冻| 欧美 日韩 精品 国产| 女性生殖器流出的白浆| 国产成人免费观看mmmm| 春色校园在线视频观看| 亚洲三级黄色毛片| 国产黄色免费在线视频| 黄色怎么调成土黄色| 免费黄网站久久成人精品| 女人久久www免费人成看片| 一区二区av电影网| 我要看黄色一级片免费的| 青春草视频在线免费观看| 男女边摸边吃奶| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 成年人免费黄色播放视频| 日韩伦理黄色片| 大片免费播放器 马上看| 国产一区有黄有色的免费视频| 在线天堂最新版资源| 大码成人一级视频| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 国产探花极品一区二区| 日本vs欧美在线观看视频| 老司机影院成人| 美女中出高潮动态图| 日韩av不卡免费在线播放| 日日撸夜夜添| 亚洲成人手机| 伊人久久国产一区二区| 午夜福利网站1000一区二区三区| 国产精品女同一区二区软件| 久久久久久人妻| 亚洲成人av在线免费| 精品久久蜜臀av无| 国产精品国产三级国产专区5o| 亚洲在久久综合| 亚洲欧洲国产日韩| 成年人午夜在线观看视频| 另类亚洲欧美激情| 最黄视频免费看| 精品卡一卡二卡四卡免费| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 男女边摸边吃奶| 久久青草综合色| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 久久精品国产亚洲av高清一级| 91久久精品国产一区二区三区| 热re99久久精品国产66热6| 国产在线免费精品| 国产精品人妻久久久影院| 最近的中文字幕免费完整| 精品少妇黑人巨大在线播放| 少妇人妻久久综合中文| 人妻少妇偷人精品九色| 亚洲精品美女久久av网站| 亚洲av男天堂| 亚洲欧美精品综合一区二区三区 | 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 视频在线观看一区二区三区| 久久97久久精品| 精品亚洲成a人片在线观看| 亚洲一码二码三码区别大吗| xxxhd国产人妻xxx| 国产乱人偷精品视频| 男女免费视频国产| 丰满迷人的少妇在线观看| 中文字幕制服av| 99精国产麻豆久久婷婷| 男女边吃奶边做爰视频| 午夜精品国产一区二区电影| 免费观看在线日韩| 国产激情久久老熟女| 在线观看www视频免费| 成人免费观看视频高清| 午夜激情久久久久久久| 国产亚洲一区二区精品| 国产精品.久久久| 精品久久蜜臀av无| 国产精品国产三级国产专区5o| 国产一区二区激情短视频 | 国产一级毛片在线| 日本-黄色视频高清免费观看| av一本久久久久| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 满18在线观看网站| xxxhd国产人妻xxx| 精品国产一区二区三区四区第35| 国产熟女午夜一区二区三区| 99久国产av精品国产电影| 免费看不卡的av| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 日本欧美国产在线视频| 伦精品一区二区三区| 女人精品久久久久毛片| 国产亚洲一区二区精品| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 99国产综合亚洲精品| 国产精品欧美亚洲77777| 欧美成人精品欧美一级黄| 亚洲第一区二区三区不卡| 男女国产视频网站| 男女午夜视频在线观看| 中文欧美无线码| 一本大道久久a久久精品| 国产毛片在线视频| 国产成人精品婷婷| 亚洲国产成人一精品久久久| 伊人亚洲综合成人网| 最近中文字幕高清免费大全6| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 亚洲一区二区三区欧美精品| 成人影院久久| 久久久久久免费高清国产稀缺| 女人久久www免费人成看片| 国产精品免费大片| 飞空精品影院首页| 电影成人av| 91在线精品国自产拍蜜月| 国产日韩欧美在线精品| 欧美日韩视频精品一区| 亚洲国产精品成人久久小说| 90打野战视频偷拍视频| 久久ye,这里只有精品| 亚洲伊人色综图| 亚洲精品视频女| 亚洲av日韩在线播放| 青青草视频在线视频观看| 亚洲欧美色中文字幕在线| 91国产中文字幕| 亚洲综合精品二区| 欧美+日韩+精品| 日韩大片免费观看网站| 久热久热在线精品观看| 1024视频免费在线观看| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 亚洲在久久综合| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产成人aa在线观看| 国产免费现黄频在线看| 青春草亚洲视频在线观看| 男女午夜视频在线观看| 麻豆av在线久日| 亚洲成人手机| 亚洲精品一二三| 国产成人免费观看mmmm| 香蕉精品网在线| 国产福利在线免费观看视频| 中文字幕av电影在线播放| 涩涩av久久男人的天堂| 69精品国产乱码久久久| 狂野欧美激情性bbbbbb| 日本-黄色视频高清免费观看| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 亚洲av在线观看美女高潮| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 天美传媒精品一区二区| 日韩精品免费视频一区二区三区| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 色94色欧美一区二区| www.熟女人妻精品国产| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 最新中文字幕久久久久| 性色av一级| 亚洲一码二码三码区别大吗| 午夜福利影视在线免费观看| 国产欧美亚洲国产| 国产精品一区二区在线不卡| 久久这里有精品视频免费| av片东京热男人的天堂| 欧美日韩亚洲高清精品| 国产黄色免费在线视频| 国产老妇伦熟女老妇高清| 女人久久www免费人成看片| 久久久久人妻精品一区果冻| 日韩欧美一区视频在线观看| 欧美精品国产亚洲| 久久久国产欧美日韩av| 又大又黄又爽视频免费| 久热久热在线精品观看| 国产精品偷伦视频观看了| 男人爽女人下面视频在线观看| 国产男女超爽视频在线观看| 在线观看免费高清a一片| kizo精华| 一级毛片电影观看| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 精品人妻偷拍中文字幕| 国产老妇伦熟女老妇高清| 黑丝袜美女国产一区| 日本爱情动作片www.在线观看| av视频免费观看在线观看| 成人国产av品久久久| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 免费在线观看黄色视频的| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 欧美xxⅹ黑人| 又黄又粗又硬又大视频| 最近中文字幕2019免费版| 亚洲精品久久午夜乱码| 久久亚洲国产成人精品v| 国产精品免费大片| 国产淫语在线视频| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 亚洲人成电影观看| 国产日韩欧美视频二区| 午夜福利网站1000一区二区三区| 免费日韩欧美在线观看| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 国精品久久久久久国模美| 国产伦理片在线播放av一区| 亚洲国产精品一区三区| 亚洲第一青青草原| 两个人看的免费小视频| 国产不卡av网站在线观看| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 国产精品一区二区在线观看99| 国产成人av激情在线播放| 精品人妻在线不人妻| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 精品亚洲成国产av| 亚洲成国产人片在线观看| 自线自在国产av| 69精品国产乱码久久久| 中文字幕亚洲精品专区| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 成人二区视频| 国产熟女午夜一区二区三区| 久久久久久久大尺度免费视频| 欧美日韩成人在线一区二区| 亚洲三区欧美一区| 欧美日韩成人在线一区二区| 激情视频va一区二区三区| 视频在线观看一区二区三区| 一级黄片播放器| 午夜福利网站1000一区二区三区| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 亚洲精品aⅴ在线观看| 亚洲av免费高清在线观看| 在线天堂最新版资源| 久久精品国产综合久久久| videosex国产| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 欧美日韩综合久久久久久| 久久国产亚洲av麻豆专区| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 啦啦啦啦在线视频资源| 黄片无遮挡物在线观看| 亚洲精品在线美女| 美女主播在线视频| 国产爽快片一区二区三区| 国产熟女午夜一区二区三区| 18禁观看日本| 精品久久久久久电影网| 日本91视频免费播放| 99久久中文字幕三级久久日本| 乱人伦中国视频| 日本wwww免费看| 久久久久久久国产电影| 精品久久久久久电影网| 免费黄频网站在线观看国产| 亚洲综合色网址| 午夜影院在线不卡| www.精华液| 亚洲国产看品久久| 夫妻午夜视频| 尾随美女入室| 久久99热这里只频精品6学生| 深夜精品福利| 一区二区三区四区激情视频| 国产精品.久久久| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 女人久久www免费人成看片| 国产免费视频播放在线视频| 90打野战视频偷拍视频| 最近手机中文字幕大全| 午夜福利网站1000一区二区三区| 国产精品免费视频内射| 1024视频免费在线观看| 热re99久久精品国产66热6| 街头女战士在线观看网站| 人妻系列 视频| 青草久久国产| 久久久久久久国产电影| 极品人妻少妇av视频| av在线app专区| 99久久中文字幕三级久久日本| 一个人免费看片子| 有码 亚洲区| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 男女边吃奶边做爰视频| 国产伦理片在线播放av一区| 亚洲 欧美一区二区三区| 亚洲在久久综合| 一区二区三区四区激情视频| 老司机影院毛片| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 久久久久久久久久人人人人人人| 亚洲精品国产av成人精品| 久久人妻熟女aⅴ| 97人妻天天添夜夜摸| 日韩一本色道免费dvd| 一边摸一边做爽爽视频免费| 哪个播放器可以免费观看大片| 亚洲精品国产av蜜桃| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 老熟女久久久| 少妇人妻久久综合中文| 欧美97在线视频| 97在线视频观看| 久久亚洲国产成人精品v| 日本av手机在线免费观看| 国产一区二区激情短视频 | 男女下面插进去视频免费观看| 久久国内精品自在自线图片| 一级片免费观看大全| 秋霞在线观看毛片| 中文字幕人妻熟女乱码| 涩涩av久久男人的天堂| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 午夜免费男女啪啪视频观看| 久久99热这里只频精品6学生| 成人免费观看视频高清| 不卡av一区二区三区| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 人妻系列 视频| 国产熟女午夜一区二区三区| av在线app专区| 欧美精品国产亚洲| 亚洲精品一二三| 中文字幕av电影在线播放| 女人久久www免费人成看片| 日韩欧美精品免费久久| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 欧美人与性动交α欧美软件| 国产精品 国内视频| 丰满饥渴人妻一区二区三| 精品国产乱码久久久久久小说| 极品少妇高潮喷水抽搐| 国产精品免费大片| 91精品三级在线观看| av卡一久久| 欧美xxⅹ黑人| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 伊人亚洲综合成人网| 国产精品一二三区在线看| 少妇被粗大猛烈的视频| 男女午夜视频在线观看| 免费av中文字幕在线| 在线精品无人区一区二区三| 9191精品国产免费久久| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 国产精品国产三级国产专区5o| 日韩中字成人| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| www.精华液| 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 | 天天影视国产精品| 国产视频首页在线观看| 国产成人精品福利久久| 国产精品嫩草影院av在线观看| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 晚上一个人看的免费电影| 桃花免费在线播放| 秋霞伦理黄片| 国精品久久久久久国模美| 黑丝袜美女国产一区| a 毛片基地| 久久99蜜桃精品久久| 熟妇人妻不卡中文字幕| 高清av免费在线| 久久av网站| 啦啦啦在线免费观看视频4| 在线天堂最新版资源| 一二三四在线观看免费中文在| 成人黄色视频免费在线看| 老熟女久久久| √禁漫天堂资源中文www| 国产探花极品一区二区| 欧美人与性动交α欧美软件| 免费人妻精品一区二区三区视频| 亚洲精品一区蜜桃| 欧美国产精品一级二级三级| av有码第一页| 成年人午夜在线观看视频| 欧美精品一区二区免费开放| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 一级毛片电影观看| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 国产精品熟女久久久久浪| 婷婷色麻豆天堂久久| 久久久久久久大尺度免费视频| 各种免费的搞黄视频| 蜜桃在线观看..| 高清不卡的av网站| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 最近2019中文字幕mv第一页| 观看av在线不卡| tube8黄色片| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 色94色欧美一区二区| 国产精品久久久久久精品电影小说| 国产精品一国产av| 精品亚洲成国产av| av一本久久久久| 成人亚洲精品一区在线观看| 日韩 亚洲 欧美在线| 日本色播在线视频| 一级爰片在线观看| 天美传媒精品一区二区| 国产免费福利视频在线观看| 超碰97精品在线观看| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 热99久久久久精品小说推荐| 在线观看免费高清a一片| 午夜福利网站1000一区二区三区| 飞空精品影院首页| 亚洲综合色网址| 老汉色av国产亚洲站长工具| 国产精品嫩草影院av在线观看| 国产一区二区三区av在线| 韩国精品一区二区三区| 男女国产视频网站| 久久久久久久久久人人人人人人| 少妇熟女欧美另类| 亚洲综合色惰| 久久久欧美国产精品| 午夜福利视频精品| 美女大奶头黄色视频| 欧美成人精品欧美一级黄| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 久久久久精品人妻al黑| 女性被躁到高潮视频| 五月伊人婷婷丁香| 成年动漫av网址| 国产1区2区3区精品| 久久久久久久久久久久大奶| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 97在线视频观看| 波野结衣二区三区在线| 欧美成人午夜精品| 99热网站在线观看| 国产成人午夜福利电影在线观看| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 国产极品天堂在线| av在线老鸭窝| xxxhd国产人妻xxx| 天天操日日干夜夜撸| 18禁观看日本| 免费av中文字幕在线| 午夜福利在线免费观看网站| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 中国三级夫妇交换| 99国产精品免费福利视频| 不卡av一区二区三区| 美女主播在线视频| 午夜免费观看性视频| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 一区二区三区精品91| 午夜影院在线不卡| 亚洲精品av麻豆狂野| 亚洲av欧美aⅴ国产| 老熟女久久久| 久久热在线av| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 三上悠亚av全集在线观看| 欧美少妇被猛烈插入视频| 夫妻性生交免费视频一级片| 天堂俺去俺来也www色官网| 亚洲国产av新网站| 亚洲国产精品999| 欧美人与性动交α欧美软件| 婷婷色综合大香蕉| 日韩欧美一区视频在线观看| 99九九在线精品视频| 街头女战士在线观看网站| 美女午夜性视频免费| 毛片一级片免费看久久久久| 亚洲精品自拍成人| 久久久a久久爽久久v久久| 精品第一国产精品| 在线看a的网站| 自线自在国产av| 成人漫画全彩无遮挡| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 一区二区三区激情视频| 亚洲av福利一区| 久久精品人人爽人人爽视色| 青春草国产在线视频| 亚洲综合色网址| 国产成人精品在线电影| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 高清av免费在线| 久久国产精品大桥未久av| 超碰97精品在线观看| 色哟哟·www| 五月开心婷婷网| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 国产成人精品婷婷| 夫妻性生交免费视频一级片| 免费看av在线观看网站| www.精华液| 国产av码专区亚洲av| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产视频首页在线观看| 国产免费福利视频在线观看| 国产深夜福利视频在线观看| 在线观看美女被高潮喷水网站| 电影成人av|