愛爾蘭DS3項目于2018年完成FFR服務市場化,支撐70%非同步電源滲透率下電網(wǎng)安全運行。美國得克薩斯州電網(wǎng)提出FFR產(chǎn)品設計計劃,明確市場交易機制。英國推進新的頻率響應服務市場機制,北歐電網(wǎng)明確FFR技術要求,未來將實現(xiàn)統(tǒng)一市場。國際FFR產(chǎn)品要求包含觸發(fā)條件(頻率偏差0.2%~2%)、響應時間(0.25~2秒)、持續(xù)時間(5秒~20分鐘)。德國通過《可再生能源法》要求新能源場站具備FFR能力,推動電網(wǎng)靈活性提升。FFR系統(tǒng)將向更高精度(測頻精度0.0001Hz)、更快響應(響應周期≤50ms)方向發(fā)展。人工智能技術將應用于FFR控制策略優(yōu)化,提升調頻效果。系統(tǒng)響應滯后時間(thx)≤1秒...
新能源場站(風電、光伏)是FFR的主要應用場景,尤其在西北、華北等高比例新能源并網(wǎng)區(qū)域。儲能系統(tǒng)設備(如電池儲能)通過FFR實現(xiàn)毫秒級功率調節(jié),彌補傳統(tǒng)發(fā)電機慣量不足。澳大利亞NEM市場引入FFR服務,要求響應時間≤2秒,電池儲能成為主要提供者。中國西北電網(wǎng)要求風電場FFR響應時間≤5秒,調節(jié)時間≤7秒,控制偏差≤1%。在風電場中,F(xiàn)FR可與風機健康度管理系統(tǒng)聯(lián)動,優(yōu)先調用健康度高的機組參與調頻,避免亞健康機組損耗加劇。系統(tǒng)通過快速調節(jié)新能源場站有功出力,減少對傳統(tǒng)同步發(fā)電機組的調頻依賴,提升電網(wǎng)靈活性。黑龍江快速頻率響應系統(tǒng)技術含量快速頻率響應項目的開展,使原本不滿足要求的發(fā)電機組及通訊網(wǎng)絡...
協(xié)同控制流程執(zhí)行數(shù)據(jù)采集:實時采集風速、負載需求、儲能系統(tǒng)狀態(tài)等數(shù)據(jù)。狀態(tài)評估:根據(jù)采集的數(shù)據(jù),評估系統(tǒng)的當前狀態(tài)和未來趨勢。策略制定:根據(jù)狀態(tài)評估結果,制定協(xié)同控制策略。執(zhí)行控制:將控制策略下發(fā)給風力發(fā)電系統(tǒng)和儲能系統(tǒng),執(zhí)行相應的控制動作。反饋調整:根據(jù)系統(tǒng)響應和實時數(shù)據(jù),對控制策略進行反饋調整,以優(yōu)化系統(tǒng)性能。風-儲系統(tǒng)協(xié)同控制的工作原理基于風力發(fā)電與儲能系統(tǒng)的特性互補,通過智能控制算法實現(xiàn)兩者之間的協(xié)調配合,以維持系統(tǒng)的功率平衡和穩(wěn)定運行。系統(tǒng)通過優(yōu)化調頻策略,減少新能源場站對電網(wǎng)的頻率波動影響,提升電網(wǎng)運行效率。江西通訊快速頻率響應系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集:實時采集風速、負載需求、儲能系統(tǒng)狀態(tài)等數(shù)...
接入“一次調頻”系統(tǒng)是當前新能源場站并網(wǎng)的必備條件,合格的系統(tǒng)能夠讓場站避免考核。有些省份對新能源電站一次調頻技術改造有補償支持,場站可根據(jù)改造成本及月積分電量得到補償,因此,具備快速頻率響應功能的電站投資收益也更可觀。快速頻率響應系統(tǒng)符合《江蘇電網(wǎng)新能源場站一次調頻技術規(guī)范》要求,具備高精度頻率采集(≤±0.05Hz)、快速閉環(huán)響應(周期≤200ms)及多規(guī)約通訊能力。自2020年起,中國多地電網(wǎng)強制要求新能源場站配置快頻裝置,截至2021年,國能日新系統(tǒng)已在西北、蒙東、華中等地區(qū)數(shù)百個場站投運。某新能源場站應用快速頻率響應系統(tǒng)后,調頻貢獻電量占比達15%,年調頻收益超過500萬元。西藏質量...
四、市場與政策中國多地電網(wǎng)強制要求新能源場站配置FFR裝置,未達標將面臨考核費用。部分省份對FFR技術改造提供補償支持,場站可根據(jù)改造成本及月積分電量獲得補貼。2021年澳大利亞能源市場委員會(AEMC)將FFR引入國家電力市場(NEM),響應時間要求≤2秒。西北調控[2018]225號文規(guī)定,新能源場站FFR需滿足并網(wǎng)點數(shù)據(jù)刷新周期≤100ms,測頻精度0.003Hz。國際上,F(xiàn)FR資源包括風電虛擬慣性響應、儲能有功輸出、直流輸電區(qū)外調節(jié)能力等。快速頻率響應系統(tǒng)廣泛應用于風電、光伏、儲能等新能源場站,提升新能源對電網(wǎng)的友好性。光纖數(shù)據(jù)快速頻率響應系統(tǒng)解決新能源場站風電場:在風電場中,快速頻率...
典型案例與效果寧夏某風電場改造項目銳電科技牽頭完成了該風場一次調頻技改項目的實施工作,并順利通過了寧夏電科院《西北電網(wǎng)新能源場站快速頻率響應功能入網(wǎng)試驗》。試驗證明,銳電科技“快速頻率響應系統(tǒng)”能夠滿足該地區(qū)對風電場快速頻率響應的要求,為西北和東北地區(qū)多個風電場一次調頻和AGC/AVC技改項目提供了成功范例。西北某20MW光伏電站試點改造該電站通過并聯(lián)式快速頻率響應控制技術,實現(xiàn)了光伏電站在頻率階躍擾動、一次調頻與AGC協(xié)調等多工況下的頻率支撐能力。改造后,光伏電站在各工況下一次調頻滯后時間為1.4~1.7秒,響應時間為1.7~2.1秒,調節(jié)時間為1.7~2.1秒,***優(yōu)于傳統(tǒng)水電機組和火電...
未來快速頻率響應系統(tǒng)將結合人工智能技術,實現(xiàn)自適應調頻策略的優(yōu)化。通過實時監(jiān)測電網(wǎng)運行狀態(tài)和新能源發(fā)電特性,系統(tǒng)能夠自動調整調頻參數(shù)和控制策略,提升系統(tǒng)在不同工況下的響應性能。例如,利用機器學習算法對歷史數(shù)據(jù)進行分析,預測電網(wǎng)頻率變化趨勢,提前調整新能源場站的有功輸出,實現(xiàn)更精細的調頻控制。快速頻率響應系統(tǒng)將與儲能、需求響應等資源協(xié)同工作,形成多能互補的調頻體系。儲能系統(tǒng)具有快速充放電能力,能夠在短時間內(nèi)提供或吸收大量功率,與快速頻率響應系統(tǒng)配合,能夠更好地應對電網(wǎng)頻率波動。需求響應資源通過調整用戶的用電行為,參與電網(wǎng)調頻,與快速頻率響應系統(tǒng)協(xié)同工作,能夠進一步提高電網(wǎng)的調頻能力。例如,在電網(wǎng)...
新能源場站風電場:在風電場中,快速頻率響應系統(tǒng)可協(xié)調多臺風機的運行,實現(xiàn)有功功率的精細控制。例如,寧夏某風電場通過應用快速頻率響應系統(tǒng),順利通過了寧夏電科院的入網(wǎng)試驗,驗證了系統(tǒng)在風電場中的有效性。光伏電站:在光伏電站中,系統(tǒng)可整合多個逆變器的輸出,實現(xiàn)頻率的快速響應。例如,西北某20MW光伏電站通過并聯(lián)式快速頻率響應控制技術,實現(xiàn)了光伏電站在頻率階躍擾動、一次調頻與AGC協(xié)調等多工況下的頻率支撐能力。微電網(wǎng)與儲能系統(tǒng)在微電網(wǎng)中,快速頻率響應系統(tǒng)作為**控制設備,可實現(xiàn)微電網(wǎng)內(nèi)分布式電源、儲能系統(tǒng)和負荷的協(xié)同運行和能量管理。某風電場通過應用快速頻率響應系統(tǒng),實現(xiàn)頻率階躍擾動下一次調頻滯后時間1...
未來快速頻率響應系統(tǒng)將結合人工智能技術,實現(xiàn)自適應調頻策略的優(yōu)化。通過實時監(jiān)測電網(wǎng)運行狀態(tài)和新能源發(fā)電特性,系統(tǒng)能夠自動調整調頻參數(shù)和控制策略,提升系統(tǒng)在不同工況下的響應性能。例如,利用機器學習算法對歷史數(shù)據(jù)進行分析,預測電網(wǎng)頻率變化趨勢,提前調整新能源場站的有功輸出,實現(xiàn)更精細的調頻控制。快速頻率響應系統(tǒng)將與儲能、需求響應等資源協(xié)同工作,形成多能互補的調頻體系。儲能系統(tǒng)具有快速充放電能力,能夠在短時間內(nèi)提供或吸收大量功率,與快速頻率響應系統(tǒng)配合,能夠更好地應對電網(wǎng)頻率波動。需求響應資源通過調整用戶的用電行為,參與電網(wǎng)調頻,與快速頻率響應系統(tǒng)協(xié)同工作,能夠進一步提高電網(wǎng)的調頻能力。例如,在電網(wǎng)...
快速頻率響應系統(tǒng)在新能源大規(guī)模接入電網(wǎng)的背景下,快速頻率響應系統(tǒng)作為保障電網(wǎng)頻率穩(wěn)定的關鍵技術裝備,通過實時監(jiān)測電網(wǎng)頻率偏差并快速調節(jié)新能源場站有功出力,實現(xiàn)了電網(wǎng)頻率的精細控制。以下從系統(tǒng)原理、技術特性、應用場景及典型案例四個維度展開分析。系統(tǒng)原理與功能快速頻率響應系統(tǒng)基于有功-頻率下垂控制原理,通過實時監(jiān)測電網(wǎng)頻率與額定值的偏差,自動調節(jié)新能源場站的有功輸出。當電網(wǎng)頻率下降時,系統(tǒng)根據(jù)預設的調頻下垂曲線快速增加有功輸出;當頻率上升時,系統(tǒng)則減少有功輸出。這一過程通過高頻采集并網(wǎng)點三相電流(CT)和電壓(PT)信號,計算并網(wǎng)點頻率值,實現(xiàn)毫秒級響應。例如,在西北某風電場改造項目中,系統(tǒng)通過快...
FFR系統(tǒng)需接入并網(wǎng)點三相CT、PT,高頻采集電氣量,計算并網(wǎng)點頻率。**硬件包括**服務器(至強處理器,8GB內(nèi)存,2TB硬盤)、高速測頻裝置、網(wǎng)絡交換機等。軟件模塊包括實時控制監(jiān)測系統(tǒng)、遠程優(yōu)化控制、SCADA接口、故障告警管理等。調頻下垂曲線通過設定頻率與有功功率的折線函數(shù)實現(xiàn),支持變槳、慣量、變槳+慣量聯(lián)動控制策略。系統(tǒng)需滿足高電磁兼容性(IEC61000-4標準)、高電氣絕緣性能(IEC60255-5標準),斷電后數(shù)據(jù)保持時間≥72小時。某快速頻率響應產(chǎn)品性能優(yōu)于行業(yè)標準,測頻精度0.001Hz,控制周期≤200ms,調節(jié)時間≤7秒,控制偏差≤1%。數(shù)據(jù)快速頻率響應系統(tǒng)應用風-儲系統(tǒng)...
未來快速頻率響應系統(tǒng)將結合人工智能技術,實現(xiàn)自適應調頻策略的優(yōu)化。通過實時監(jiān)測電網(wǎng)運行狀態(tài)和新能源發(fā)電特性,系統(tǒng)能夠自動調整調頻參數(shù)和控制策略,提升系統(tǒng)在不同工況下的響應性能。例如,利用機器學習算法對歷史數(shù)據(jù)進行分析,預測電網(wǎng)頻率變化趨勢,提前調整新能源場站的有功輸出,實現(xiàn)更精細的調頻控制。快速頻率響應系統(tǒng)將與儲能、需求響應等資源協(xié)同工作,形成多能互補的調頻體系。儲能系統(tǒng)具有快速充放電能力,能夠在短時間內(nèi)提供或吸收大量功率,與快速頻率響應系統(tǒng)配合,能夠更好地應對電網(wǎng)頻率波動。需求響應資源通過調整用戶的用電行為,參與電網(wǎng)調頻,與快速頻率響應系統(tǒng)協(xié)同工作,能夠進一步提高電網(wǎng)的調頻能力。例如,在電網(wǎng)...
協(xié)同控制策略功率跟蹤控制:風力發(fā)電系統(tǒng)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(tǒng)根據(jù)系統(tǒng)功率需求和自身狀態(tài),動態(tài)調整充放電功率,以平滑風力發(fā)電的波動。充放電控制:當風力發(fā)電功率大于負載需求時,儲能系統(tǒng)充電,儲存多余的電能。當風力發(fā)電功率小于負載需求時,儲能系統(tǒng)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(xiàn)風-儲系統(tǒng)內(nèi)部的靈活配合。根據(jù)實時風速、負載需求、儲能系統(tǒng)狀態(tài)等信息,動態(tài)調整控制策略,提高系統(tǒng)的響應速度和調節(jié)精度。河南華世智能產(chǎn)品應用于光伏/風力發(fā)電并網(wǎng)功率實時控制調節(jié),提升新能源場站的調頻能力。廣東如何快速頻率響應系統(tǒng)光伏電站改造...