光伏电站有功功率控制相关关键技术研究

光伏电站有功功率控制相关关键技术研究闫晶姜纪良徐文倩摘要:光伏电站有功功率控制应当保证其可靠性与可控性,为此本文对光伏电站有功功率控制的关键技术进行阐述,分析了以MAS为基础的光伏电站有功功率控制系统的组织架构,进而探讨以混合式结构为基础的MAS两级功率控制,通过混合式结构与令牌环网的应用来提高两级功率控制的稳定性。关键词:光伏电站;有功功率控制;MASDOI:10.16640/jki.37-1222/t.2018.11.1611以MAS为基础的光伏电站有功功率控制系统架构1.1光伏电站物理模型光伏电站通过封装太阳能电池板来构成光伏阵列,并搭配以直流汇流箱、配电柜、逆电器等设备。不同的电站其系统电压会存在差异,光伏电站内的电压等级包括35kV与110kV。如果电站接入系统电压为110kV,则会产生的光伏发电单元为1MW,并且经由两台500kw逆电器与变压器产生35kV的电压,并与电压升压站相互连接。在光伏电站中,通常会安装SVG,以满足技术规范的要求。光伏电站要想实现大规模储能系统的配备,除了储能技术的自身发展之外,还需要配备柴油发电机等发电装置,以起到应有的供电作用。因而本文所阐述的---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---有功功率控制系统电站原型如图1所示,配备此种有功功率控制系统的光伏电站所具备的发电单元类型具体有:光伏发电单元、电池储能系统、柴油发电机组与无功调节装置。1.2以混合式结构为基础的MAS控制系统MAS结构包括分布式结构、集中式结构与混合式结构,其中,混合式结构融合了分布式结构与集中式结构的优势,相对而言弱化了Agent的地位,并且一定程度上实现了对Agent的管理与协调,便于实现任务的良好控制,因此选用混合式结构构建MAS控制系统。光伏发电站现有设备普遍存在功能单一与组织完整性,基于发电设备设计实体代理,包括光伏发电、储能系统、柴油机与变压器代理。本文仅考虑有功功率,因此并不設置SVG代理。2以混合式结构为基础的MAS两级功率控制2.1不同类型的Agent主导两级功率控制光伏电站的有功功率协调工作中,其控制的时间周期为15分钟,在这期间调度端会发送功率控制命令给电站端,在受到指令之后,电站端会进行控制周期的调整。控制周期内会受到天气变化的影响,因而出于确保有功功率控制效果的考量,设计了两级功率控制机制。第一级功率控制由逻辑Agent作为主导,主要就光伏发电站的参考功率控制区间进行制定与控制,并且实现不同发电单元内的参考功率有差控制。同时,也需要实现调度端与发电站之间的有效联系,发电站根据命令来控制有功功率;第二级功率控制由变压器Agent进行主导,以便于实现点功率检测以及变压器Agent与其他Agent之间的联通与交互,对于功率的控制是无差别的。在过程中,第一级功率控制由调度端实现对命令触发的管理,在每一个运行周期内进行一次调度。完成第一级控制之后,开始进行第二级控制,而第二级控制在全部调度端进行,并且受到地理环境、MAS运行效率、MAS运行速度等因素的影响[1]。---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---2.2光伏电站功率控制系统状态逻辑Agent与变压器Agent之间存在工作状态上的差异,基于这一因素,可以将光伏电站的功率控制调整为三种类型,即两级功率控制状态、变压器Agent主导下的本地二级功率控制、发电代理的自主控制状态不同,控制系统的状态、目标与交流情况均有不同。在MAS的基础上的功率控制系统,对Agent部分故障或全部故障时,会出现控制功能部分失效的情况,因此以MAS为基础的光伏电站有功功率控制系统结构具备稳定性与牢固性。2.3以令牌环网为基础的逻辑Agent分配策略混合式结构下的MAS系统可以有效提高系统的稳定性与可靠性,但依旧会由于主控节点出现故障而产生功能失效的可能性,因此需要在充分考量MAS系统的基础上,对主控节点控制权进行灵活分配,以减少故障发生的可能性,进一步提高系统运行的效率。MAS系统下的主控节点中包含两种分配方法,其一为MAS系统实体代理固定主控节点,这种方法被称作固定策略。在这一策略中,可以减少主控节点转换带来的问题,同时减少由此产生的时间成本,...

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