調頻下垂曲線與控制策略調頻下垂曲線通過設定頻率與有功功率的折線函數實現,支持變槳、慣量、變槳+慣量聯動控制策略。系統可根據電網頻率偏差快速調節機組有功輸出,抑制頻率波動。系統響應時間與精度快速頻率響應系統需滿足高精度測頻(≤±0.05Hz)和快速閉環響應(周期≤200ms)要求。系統對上級調度指令的分配所需時間短,調節時間快,控制偏差小。系統安全與可靠性系統具備斷電保護功能,斷電后統計數據保持時間不小于72小時。同時,系統需滿足高電磁兼容性和電氣絕緣性能要求,確保在惡劣環境下穩定運行。某風電場通過應用快速頻率響應系統,實現頻率階躍擾動下一次調頻滯后時間1.4~1.7秒,響應時間1.7~2.1秒。低壓線快速頻率響應系統技術
快速頻率響應系統在風電場的應用中,可與風機健康度管理系統聯動,根據風機健康度評估系數,提高健康度較高機組的調頻權重系數,避免亞健康狀態風機機組的損耗加劇。快速頻率響應系統自2016年開始籌備新能源場站場級調頻相關工作,并于2017年被選為國內首批參與調頻試驗的廠家,在當年內圓滿完成了快速頻率響應的項目開發、實施及測試,并得到了中國電科院的驗收,有著豐富的調頻技術與經驗積累。快速頻率響應系統通過中國電科院、新疆電科院、陜西電科院、寧夏電科院等多個專業機構的驗收認證,具備與多個區域電網轄區內項目實施經驗,也是首批執行西北調控[2018]225號文標準并通過驗收的廠家。快速頻率響應系統**設計符合電力標準的產品,滿足高精度、高頻次的快速頻率調節性能要求。快速頻率響應系統支持變槳、慣量、變槳+慣量聯動等多種調節控制策略。低壓線快速頻率響應系統互惠互利未來,快速頻率響應系統將與虛擬同步機、構網型技術結合,提升新能源場站的慣量支撐能力。
以西北電網風電調頻為例,新能源調頻技術指標要求并網點數據刷新周期≤100ms,測頻精度0.003Hz,控制周期≤1s,響應滯后時間thx≤2s,響應時間t0.9≤12s,調節時間ts≤15s,控制偏差≤2%;而量云產品指標更優,并網點數據刷新周期≤10ms,測頻精度0.001Hz,控制周期≤200ms,響應滯后時間thx≤1s,響應時間t0.9≤5s,調節時間ts≤7s,控制偏差≤1%。在新疆達坂城地區某50MW風電場改造項目中,應用量云的快速頻率響應系統,不僅為業主節省了24萬/年的考核費用,而且通過壓線控制功能,風電場平均每月增發電量達到9萬千瓦時,按上網電價0.34元計算,年增發電量給業主帶來至少36萬收益,直接收益總計高達60萬元/年。快速頻率響應系統可采集并網點CT&PT模擬量信號,計算并網點電壓、電流、有功功率、無功功率、功率因數、頻率、序分量、不平衡電壓等,同時能對采集數據、計算數據以及策略數據進行存儲。快速頻率響應系統控制點選擇靈活,可根據不同風電場的拓撲結構,合理選擇控制點,以滿足電網和用戶的要求,可以選擇高壓側或者低壓側,滿足電網對風電場調頻和調壓功能的考核。
快速頻率響應系統也稱為一次調頻系統,是保障電網頻率穩定的關鍵設備,通過實時監測電網頻率偏差并快速調節新能源場站有功出力,實現電網頻率恢復。當電網的頻率偏離額定值時,快速頻率響應系統主動控制機組有功功率的增減,限制電網頻率變化,使電網頻率維持穩定。當電網頻率下降時,系統根據電網調頻下垂曲線快速調節機組增加有功輸出;當電網頻率上升時,系統根據電網調頻下垂曲線快速調節機組減小有功輸出。新能源快速頻率響應系統需要接入并網點(變高)側三相CT、PT,經過系統高頻采集、計算后,得到高精度的并網頻率值,進行是否調頻動作的判斷。滿足動作條件時,系統會根據電網規定的調頻下垂曲線計算全場調節的有功總增量,快速頻率響應有功—頻率下垂特性通過設定頻率與有功功率折線函數實現。快速頻率響應系統在西北電網風電調頻中應用,調節時間≤7秒,控制偏差≤1%,提升調頻性能。
光伏電站改造某20MW光伏電站通過增加快速頻率響應裝置,實現了頻率偏差的實時監測和有功功率的快速調節。改造后,系統頻率響應時間縮短至200ms以內,滿足了電網調度要求。風電場一次調頻升級某風電場采用基于倍福工業化控制系統的快速頻率響應系統,實現了頻率升高時快速減出力、頻率降低時快速增出力的功能,嚴格按照調度設定的曲線運行,提升了風電場的調頻能力。智能化與自適應控制未來快速頻率響應系統將結合人工智能技術,實現自適應調頻策略的優化,提升系統在不同工況下的響應性能。多能互補與協同控制快速頻率響應系統將與儲能、需求響應等資源協同工作,形成多能互補的調頻體系,提升電網的整體穩定性。標準化與規模化應用隨著相關技術規范的完善,快速頻率響應系統將在更多新能源場站中得到推廣應用,成為電網調頻的標準配置。快速頻率響應系統(FFR)通過實時監測電網頻率,毫秒級響應頻率波動,快速調節發電或負荷資源。企業快速頻率響應系統價格
系統需加強網絡安全防護,防止調頻指令被篡改,保障電網安全穩定運行。低壓線快速頻率響應系統技術
協同控制策略實施功率跟蹤控制:風力發電系統采用最大功率跟蹤控制方式,以比較大化利用風能。儲能系統則根據系統功率需求和自身狀態,動態調整充放電功率,以平滑風力發電的波動。充放電控制:當風力發電功率大于負載需求時,儲能系統充電,儲存多余的電能;當風力發電功率小于負載需求時,儲能系統放電,補充電能缺口。智能算法應用:利用模糊邏輯算法、模型預測控制(MPC)等智能算法,實現風-儲系統內部的靈活配合。這些算法根據實時風速、負載需求、儲能系統狀態等信息,動態調整控制策略,提高系統的響應速度和調節精度。低壓線快速頻率響應系統技術