System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种新能源场站AGC/AVC调控性能在线分析方法及系统技术方案_技高网

一种新能源场站AGC/AVC调控性能在线分析方法及系统技术方案

技术编号:44499922 阅读:0 留言:0更新日期:2025-03-04 18:08
本发明专利技术涉及新能源场站性能分析技术领域,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,包括: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;实时采集新能源场站中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;根据分析结果进行展示。本发明专利技术计算出的相应的指标的标准,能够更科学地反映新能源场站的实际运行状况,为后续的性能分析提供坚实的基础。根据前面计算得到的评估指标标准和实时采集的AGC系统和AVC系统的运行数据,对两者的调控性能进行综合分析,评估系统是否满足预定要求,便于运维人员快速了解系统性能状况,并作出相应的决策。

【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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