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Estrategia de soporte de frecuencia asistida por almacenamiento de energía de parámetro variable mixto

Autores: Yang, Zichu; Zhong, Yuanchang; Chen, Yu; Li, Dalin

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2024

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Acceso abierto

Artículo científico
2024

Estrategia de soporte de frecuencia asistida por almacenamiento de energía de parámetro variable mixto


Categoría

Ingeniería y Tecnología

Subcategoría

Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Palabras clave

Sistemas energéticos
Frecuencia de red
Estabilidad
Método de control
Regulación de frecuencia
Unidades de energía térmica

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 23

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Con el continuo aumento en la capacidad instalada de los nuevos sistemas de energía, el impacto de los choques de potencia en la frecuencia de la red se está volviendo más significativo, afectando seriamente la estabilidad de la red y las unidades de energía térmica. Por esta razón, se propone un método de control de soporte de frecuencia asistido por almacenamiento de energía de parámetro variable mixto. Este método introduce un modo de control integral basado en el modo de control existente y forma un modo de control coordinado. Se analiza el impacto del punto de conmutación del modo de control mixto y se utiliza un nuevo método de conmutación de modos. El modelo ajusta los parámetros de regulación de frecuencia según los diferentes estados de la frecuencia de la red, haciendo que la regulación de frecuencia sea más eficiente. Finalmente, se construye un modelo de regulación de frecuencia que integra varios métodos de mejora, y se aplica una perturbación de carga continua de 10 minutos para comparar y verificar el rendimiento de la regulación de frecuencia del modelo en su totalidad. Los resultados indican que el método de control propuesto puede mejorar significativamente la calidad de la regulación de frecuencia de la red, reducir la amplitud de desviación de frecuencia a 0.00096 p.u., reducir el tiempo de participación de las unidades de energía térmica a 190.8393 s y reducir la salida máxima a 0.1934 MW, demostrando su viabilidad en ingeniería.

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