提出了二次调频系统的关键参数辨识、稳定性分析和多资源协同控制方法,解决了新形势下主站侧二次调频的控制决策难题。创新性提出了离线辨识与在线概率估计相结合的二次调频关键参数辨识方法,发明了考虑多类型调频资源特性的二次调频功率动态互补分配策略,调频效果优于国内外主流的功率分配策略,研发了储能和新能源参与二次调频的主站侧控制系统并实现了闭环运行。
建立了新型储能通过多种模式参与二次调频的控制策略体系,解决了能量受限的储能系统响应随机调频信号的运行控制难题。提出了独立储能系统参与二次调频的容量上报和功率控制策略,构建了共享储能为多个新能源场站承担一次调频义务并参与二次调频的新模式及控制策略,发明了储能与火电机组联合调频的储能功率自适应调整与SOC主动恢复策略,研发了火储联合调频控制器,将火电机组的调频性能指标提升2-3倍。
成果完成单位包括清华大学、国电南瑞科技股份有限公司、国家电网有限公司华北分部、中国电力科学研究院有限公司、国网江苏省电力有限公司电力科学研究院、澳门大学、阳光电源股份有限公司
评价单位:“科创中国”新型电力系统装备产业科技服务团 (中国电工技术学会)
评价时间:2023-07-05
综合评价
该成果对行业有一定的引领性作用,技术创新性很强,且技术成熟,投资回报比较可靠,目标市场处于成长市场,但该市场很快会出现多种技术路线,产品竞争会很激烈。
总体而言,该项目技术思路方向很好,未来市场空间大,有利于当前政策要求,转化成熟度很高,值得支持推广。建议强化相应产品开发,加大产业链开发力度。
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