Frekans stabilitesi, güç sisteminin çalışmasında güç kaynağı kalitesinin ve sistem güvenliğinin sağlanmasının temel göstergesidir. Yeni enerji üretiminin artan oranı ve güç şebekesinin artan oynaklığı ile, termal güç birimlerinin geleneksel tek frekans düzenleme modu artık yüksek - hassasiyet ve hızlı tepki frekans düzenleme gereksinimlerini karşılayamıyor. Termal güç ve enerji depolamanın birleşik frekans düzenleme teknolojisi, termal güç birimlerinin ve enerji depolama sistemlerinin koordineli çalışması yoluyla, her ikisinin avantajlarından tamamen yararlanır ve güç sisteminin frekans düzenleme performansını iyileştirmek için önemli bir araç haline gelir.

1 Birleşik yangın depolama ve frekans düzenlemesi ilkesi
Termal güç ve enerji depolamasının birleşik frekans düzenlemesinin temel prensibi, "fonksiyonel tamamlayıcılık ve enerji sinerjisi" nin düzenleme mantığına dayanmaktadır. Termal güç birimlerinin enerji çıkışı stabilitesini enerji depolama sistemlerinin hızlı tepki kapasitesiyle entegre ederek, ızgara frekansı sapmasının kesin ve verimli bir şekilde düzeltilmesi sağlar.
1. tamamlayıcı yanıt özellikleri
Termal güç birimleri büyük bir düzenleme kapasitesine ve sürekli çıktı kapasitesine sahiptir, ancak mekanik ataletle sınırlıdır, bu da yavaş tepki hızına (genellikle on saniye cinsinden) sonuçlanır ve düzenleme doğruluğu yakıt kaynağı ve birim aşınması gibi faktörlerden kolayca etkilenir; Enerji depolama sistemi, milisaniyeden saniyelere, esnek şarj ve deşarj anahtarlaması arasında hızlı bir tepki kapasitesine sahiptir ve yüksek - frekans ve küçük genlik frekans dalgalanmalarını doğru bir şekilde izleyebilir. Bununla birlikte, enerji depolama kapasitesi sınırlıdır, bu da uzun vadede yüksek güç çıkışını korumayı zorlaştırır. İkisi birleştirildiğinde, enerji depolama sistemi, yüksek - frekansına ve hızlı frekans düzenleme komutlarına yanıt vermeye öncelik verirken, termal güç birimi düşük - frekans ve sürekli düzenleme görevlerini üstlenerek "hızlı ikmal ve yavaş stabilite" işbirlikçi bir mekanizma oluşturur.
2. Enerji dengesi düzenlemesi
Güç şebekesinin frekans sapması, esasen aktif güç arzı ve talebi arasındaki dengesizlikten kaynaklanmaktadır. Birleşik yangın depolama sistemi, güç şebekesi sevkiyatından merkezi kontrol sistemi üzerinden gerçek - zaman AGC (otomatik üretim kontrol) talimatları alır ve enerji depolama sisteminin termal güç ünitesinin, SOC ve tepki hızının mevcut çıkış durumuna göre dinamik olarak tahsis eder ve ayarlar. Frekans sapması küçük olduğunda, enerji depolama sistemi dalgalanmaları bastırmak için hızlı bir şekilde güç verir; Sapma devam ettiğinde veya arttığında, termal güç ünitesi, daha sonraki frekans regülasyonunda kullanılabilirliğini sağlamak ve dinamik enerji dengesi elde etmek için enerjiyi enerji depolama sistemine takviye ederken çıkışını kademeli olarak ayarlar.
3. Ekonomik optimizasyon
Tek bir termal güç ünitesinin sıkça derin düzenlenmesi, kömür tüketiminin artmasına ve hızlandırılmış ekipman kaybına yol açabilirken, enerji depolama sistemlerinin yüksek - frekans şarjı ve boşaltılması da maliyetleri kontrol etmek gerekir. Ortak sistem, termal güç birimlerinin ayar aralığını ve frekansını azaltır ve güç tahsis stratejilerini optimize ederek çalışma kayıplarını düşürür; Aynı zamanda, enerji depolama ve deşarjının zamanlamasını makul bir şekilde planlayarak, enerji depolama işlemlerinin işletme maliyetlerini dengelemek için Peak Valley elektrik fiyat farkı veya yardımcı hizmet gelirini kullanarak, teknik performansın ve ekonominin ikili optimizasyonu elde edilebilir.

Yangın depolama için 2 ana kombine frekans düzenlemesi yöntemleri
Kontrol stratejilerindeki ve işletim modlarındaki farklılıklara göre, yangın depolamasının birleşik frekans düzenlemesi aşağıdaki ana yöntemlere ayrılabilir:
1. Master Slave Kontrol Modu
Bu yöntem, "ana düzenleme gövdesi" olarak termal güç birimlerini ve "ikincil düzenleyici gövde" olarak enerji depolama sistemlerini kullanır. Merkezi kontrolör ilk olarak frekans modülasyon komutuna göre toplam düzenleme talebini hesaplar ve termal güç ünitesi temel düzenleme gücünü üstlenir. Enerji depolama sistemi, termal güç ünitesinin yanıt gecikmesini ve doğruluk hatasını gerçek zamanlı olarak telafi eder.
Örneğin, AGC komutu çıktıda bir artış gerektirdiğinde, enerji depolama sistemi hemen hızlı bir şekilde yanıt vermek için gücü serbest bırakır ve termal güç ünitesi çıkışı kademeli olarak artırır ve komut hedefine ulaşılana kadar enerji depolamasını yükler. Bu yöntem, termal güç birimlerinin düzenleme kapasitesinin yeterli olduğu, ancak yanıt hızının yetersiz olduğu senaryolar için uygundur, bu da stabilite sağlarken enerji depolama kapasitesine olan talebi azaltabilir.
2. Akrandan akran kontrol yöntemi
Termal güç birimleri ve enerji depolama sistemleri eşit düzenleyici varlıklar olarak hizmet eder, merkezi kontrolör, yanıt hızı, akım kapasitesi ve kayıp maliyetleri gibi dinamik özelliklerine göre gerçek - zamanında güç tahsis eder. Bir multi - objektif optimizasyon modeli oluşturarak, termal güç birimlerinin ve enerji depolama sistemlerinin düzenleme miktarı, frekans düzenleme doğruluğunu karşılarken, genel düzenleme verimliliğinin en üst düzeye çıkarılmasını sağlayarak optimal oranda tahsis edilir. Bu yöntem, frekans düzenleme komutlarında yüksek oranda yeni enerji ve ciddi dalgalanmalara sahip senaryolar için uygundur ve karmaşık çalışma koşullarıyla daha esnek bir şekilde başa çıkabilir.
3. Tahmin tazminat kontrol yöntemi
Güç şebekesi frekans dalgalanmasının tahmin algoritması ile birleştirildiğinde, frekans düzenleme talebi önceden tahmin edilir ve enerji enerji depolama sistemi aracılığıyla önceden depolanır veya serbest bırakılır. Termal güç üniteleri, çıktı eğilimini tahmin sonuçlarına göre önceden ayarlar. Örneğin, önümüzdeki 10 dakika içinde frekans sapma eğilimini tahmin etmek için AI modelleri kullanılarak, sürekli bir negatif sapma (düşük frekans) olduğu tahmin ediliyorsa, enerji depolama sistemi önceden şarj olacak ve enerjiyi önceden ayıracak ve termal güç ünitesi temel çıkışını önceden artıracaktır. Komut yayınlandığında, birlikte hızlı bir şekilde yanıt verebilir. Bu yöntem, düzenlemenin zamansallığını daha da artırabilir ve aşırı çalışma koşulları altında kontrol kaybı riskini azaltabilir.

3 Özet
Termal güç ve enerji depolamasının birleşik frekans düzenleme teknolojisi, termal güç birimlerinin ve enerji depolama sistemlerinin özelliklerini tamamlayarak ve koordine ederek tek bir düzenleme yönteminin eksikliklerini etkili bir şekilde telafi eder ve güç sisteminin frekans dalgalanmalarına tepki hızını, düzenleme doğruluğunu ve ekonomik verimliliğini önemli ölçüde artırır. Yeni güç sistemlerinin inşasının ilerlemesi ile birlikte, kombine termal depolama ve frekans düzenlemesi, yüksek oranda yeni enerji ızgaralarında önemli bir rol oynayacaktır.





