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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及新能源场站性能分析,具体涉及一种新能源场站agc/avc调控性能在线分析方法及系统。
技术介绍
1、随着全球对可再生能源利用的重视度不断提升,新能源场站作为清洁能源的重要组成部分,其性能优化和稳定运行已成为行业关注的焦点。新能源场站,特别是光伏电站和风电场,具有显著的环境效益和经济效益,但因其发电功率受自然环境影响大,具有间歇性和波动性的特点,给电网的调度和运行带来了巨大挑战。
2、为了应对这些挑战,确保新能源场站能够高效、稳定地并网运行,自动发电控制(agc,automatic generation control)和自动电压控制(avc,automatic voltagecontrol)系统应运而生。agc系统主要负责根据电网的负荷需求和新能源场站的实际情况,实时调整发电机的输出功率,以维持电网的频率稳定。而avc系统则侧重于监测和调节电网电压,确保电压在合理范围内波动,从而提高电能质量和供电可靠性。
3、然而,在实际运行中,新能源场站的agc/avc调控性能往往受到多种因素的影响,如设备性能、控制策略、环境条件等。这些因素可能导致agc/avc系统的调节效果不尽如人意,进而影响新能源场站的整体运行效率和电网的安全稳定。
4、因此,对新能源场站的agc/avc调控性能进行在线分析显得尤为重要。
技术实现思路
1、(一)专利技术目的
2、本专利技术的目的是提供一种能更精准的展示新能源场站agc/avc调控性能的。
>3、(二)技术方案
4、为解决上述问题,本专利技术提供了一种新能源场站agc/avc调控性能在线分析方法,包括:
5、获取新能源场站的历史数据,利用预设的指标算法,计算获取评估指标的指标标准;
6、实时采集新能源场站中agc系统和avc系统的运行数据;
7、根据所述评估指标的指标标准和实时采集的agc系统和avc系统的运行数据,对agc系统和avc系统的调控性能进行分析;
8、根据分析结果进行展示。
9、本专利技术的另一方面,优选地,
10、所述agc系统的评估指标包括:调节精度、响应时间和发电完成量;
11、所述avc系统的评估指标包括:电压偏差、电压波动、调节速度和avc系统稳定性。
12、本专利技术的另一方面,优选地,
13、所述新能源场站的历史数据包括若干次agc系统调节的目标功率和实际输出功率;
14、所述预设的指标算法包括调节精度指标算法;
15、所述调节精度指标算法利用以下公式计算调节精度指标标准:
16、
17、其中,pacc表示调节精度指标标准;pset,i表示第i次调节的目标功率,pout,i表示第i次实际输出功率,n表示agc系统调节次数。
18、本专利技术的另一方面,优选地,
19、所述新能源场站的历史数据包括若干次agc系统调节的平均响应时间、每次调节指令发出的时间和每次实际开始调节的时间;
20、所述预设的指标算法包括响应时间指标算法;
21、所述响应时间指标算法利用以下公式计算响应时间指标标准:
22、
23、其中,tresp表示响应时间指标标准,tcmd,i表示第i次调节指令发出的时间,tstart,i表示第i次调节实际开始调节的时间,δt表示n次调节平均响应时间,n表示agc系统调节次数。
24、本专利技术的另一方面,优选地,
25、所述新能源场站的历史数据包括若干次avc系统调节的目标电压和若干次avc系统调节的实际输出电压;
26、所述预设的指标算法包括电压偏差指标算法;
27、所述电压偏差指标算法利用以下公式计算电压偏差指标标准:
28、
29、其中,vdev表示电压偏差指标标准,m表示avc系统调节次数,vset,j表示第j次调节的目标电压,vout,j表示第i次实际输出电压。
30、本专利技术的另一方面,优选地,
31、所述新能源场站的历史数据包括若干次avc系统调节的目标电压和若干次avc系统调节的实际输出电压的平均值;
32、所述预设的指标算法包括电压波动指标算法;
33、所述电压波动指标算法利用以下公式计算电压波动指标标准:
34、
35、其中,vfluct表示电压波动指标标准,m表示avc系统调节次数,vout,j表示第j次实际输出电压,表示m次调节中实际输出电压的平均值。
36、本专利技术的另一方面,优选地,
37、所述新能源场站的历史数据包括若干次avc系统调节的实际输出电压和每次调节的持续时间;
38、所述预设的指标算法包括调节速度指标算法;
39、所述调节速度指标算法利用以下公式计算调节速度指标标准:
40、
41、其中,vfluct表示调节速度指标标准,m表示avc系统调节次数,vout,j表示第j次实际输出电压,vout,j-1表示第j-1次实际输出电压,δtj表示第j次调节的持续时间。
42、本专利技术的另一方面,优选地,
43、所述新能源场站的历史数据包括若干次avc系统调节的实际输出电压和若干次avc系统调节的目标电压;
44、所述预设的指标算法包括avc系统稳定性指标算法;
45、所述avc系统稳定性指标算法利用以下公式计算avc系统稳定性指标标准:
46、
47、其中,savc表示avc系统稳定性指标标准,vprev,j是第j次调节前的电压,vout,j表示第j次实际输出电压,vset,j表示第j次调节的目标电压。
48、本专利技术的另一方面,优选地,根据所述评估指标的指标标准和实时采集的agc系统和avc系统的运行数据,对agc系统和avc系统的调控性能进行分析包括:
49、利用实时采集的agc系统和avc系统的运行数据减去所述评估指标的指标标准的差值,除以相对应的评估指标的指标标准,获得各项评估指标的得分。
50、本专利技术的另一方面,优选地,一种新能源场站agc/avc调控性能在线分析系统,包括:
51、计算标准模块:获取新能源场站的历史数据,利用预设的指标算法,计算获取评估指标的指标标准;
52、采集模块:实时采集新能源场站中agc系统和avc系统的运行数据;
53、分析模块:根据所述评估指标的指标标准和实时采集的agc系统和avc系统的运行数据,对agc系统和avc系统的调控性能进行分析;
54、展示模块:根据分析结果进行展示。
55、(三)有益效果
56、本专利技术的上述技术方案具有如下有益的技术效果:
57、本专利技术通过新能源场站的历史数据结合预设的指标算法,本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种新能源场站AGC/AVC调控性能在线分析方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的在线分析方法,其特征在于,
3.根据权利要求2所述的在线分析方法,其特征在于:
4.根据权利要求2所述的在线分析方法,其特征在于,
5.根据权利要求2所述的在线分析方法,其特征在于,
6.根据权利要求2所述的在线分析方法,其特征在于,
7.根据权利要求2所述的在线分析方法,其特征在于,
8.根据权利要求2所述的在线分析方法,其特征在于,
9.根据权利要求1所述的在线分析方法,其特征在于,根据所述评估指标的指标标准和实时采集的AGC系统和AVC系统的运行数据,对AGC系统和AVC系统的调控性能进行分析包括:
10.一种新能源场站AGC/AVC调控性能在线分析系统,其特征在于,包括:
【技术特征摘要】
1.一种新能源场站agc/avc调控性能在线分析方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的在线分析方法,其特征在于,
3.根据权利要求2所述的在线分析方法,其特征在于:
4.根据权利要求2所述的在线分析方法,其特征在于,
5.根据权利要求2所述的在线分析方法,其特征在于,
6.根据权利要求2所述的在线分析方法,其特征在于,
【专利技术属性】
技术研发人员:李珂,陈红平,王劲松,徐飞,乔志国,徐晨,杨海滔,杜鹏飞,唐小芳,王沁,曹善韬,谷秦辰,王双,丁婕,
申请(专利权)人:能建时代上海新型储能技术研究院有限公司,
类型:发明
国别省市:
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