新能源場站(風(fēng)電、光伏)是FFR的主要應(yīng)用場景,尤其在西北、華北等高比例新能源并網(wǎng)區(qū)域。儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備(如電池儲(chǔ)能)通過FFR實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)功率調(diào)節(jié),彌補(bǔ)傳統(tǒng)發(fā)電機(jī)慣量不足。澳大利亞NEM市場引入FFR服務(wù),要求響應(yīng)時(shí)間≤2秒,電池儲(chǔ)能成為主要提供者。中國西北電網(wǎng)要求風(fēng)電場FFR響應(yīng)時(shí)間≤5秒,調(diào)節(jié)時(shí)間≤7秒,控制偏差≤1%。在風(fēng)電場中,F(xiàn)FR可與風(fēng)機(jī)健康度管理系統(tǒng)聯(lián)動(dòng),優(yōu)先調(diào)用健康度高的機(jī)組參與調(diào)頻,避免亞健康機(jī)組損耗加劇。快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)通過優(yōu)化控制策略,減少新能源場站對電網(wǎng)的頻率沖擊,提升電網(wǎng)穩(wěn)定性。云南快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)質(zhì)量

快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)(FFR)通過實(shí)時(shí)監(jiān)測電網(wǎng)頻率偏差,主動(dòng)調(diào)節(jié)新能源場站有功出力,抑制頻率波動(dòng),維持電網(wǎng)穩(wěn)定。系統(tǒng)基于頻率下垂特性,當(dāng)頻率下降時(shí)增加有功輸出,頻率上升時(shí)減少有功輸出,模擬同步發(fā)電機(jī)的功頻靜特性。**原理是利用高精度測頻裝置(精度可達(dá)0.001Hz)和快速控制算法(響應(yīng)周期≤200ms),實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)調(diào)節(jié)。與二次調(diào)頻(AGC)不同,F(xiàn)FR不依賴外部指令,*通過本地頻率監(jiān)測自主響應(yīng),屬于有差調(diào)節(jié)。慣量響應(yīng)是FFR的一種形式,以頻率導(dǎo)數(shù)為控制信號(hào),模擬同步發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子慣量,延緩頻率變化速率。甘肅附近快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)系統(tǒng)支持變槳、慣量、變槳+慣量聯(lián)動(dòng)等多種調(diào)節(jié)控制策略,適應(yīng)不同工況需求。

快速頻率響應(yīng)項(xiàng)目的開展,使原本不滿足要求的發(fā)電機(jī)組及通訊網(wǎng)絡(luò)的速度、精度得到優(yōu)化和提升,電站經(jīng)過整改后,其全場控制速度、通訊速度都將得到有效提升,進(jìn)而會(huì)提升場站AGC控制效果,降低AGC考核。雙碳目標(biāo)下,新能源電站規(guī)?;l(fā)展,新能源電站對于電網(wǎng)是否“友好、穩(wěn)定”是實(shí)現(xiàn)比較大化消納的重要約束條件,而快速頻率響應(yīng)功能及AGC/AVC正是保障電站發(fā)電優(yōu)先權(quán)的主要利器,也是促進(jìn)新能源消納的重要手段。在“一次調(diào)頻”技術(shù)改造過程中,針對性地對發(fā)電能力低下的機(jī)組、通信不良的設(shè)備進(jìn)行檢修和巡檢,對不穩(wěn)定的設(shè)備進(jìn)行檢查和優(yōu)化,有效幫助新能源場站做一次全身檢查,及時(shí)消缺不健康的設(shè)備。
典型案例與效果寧夏某風(fēng)電場改造項(xiàng)目銳電科技牽頭完成了該風(fēng)場一次調(diào)頻技改項(xiàng)目的實(shí)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(yīng)功能入網(wǎng)試驗(yàn)》。試驗(yàn)證明,銳電科技“快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)”能夠滿足該地區(qū)對風(fēng)電場快速頻率響應(yīng)的要求,為西北和東北地區(qū)多個(gè)風(fēng)電場一次調(diào)頻和AGC/AVC技改項(xiàng)目提供了成功范例。西北某20MW光伏電站試點(diǎn)改造該電站通過并聯(lián)式快速頻率響應(yīng)控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)了光伏電站在頻率階躍擾動(dòng)、一次調(diào)頻與AGC協(xié)調(diào)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(diào)頻滯后時(shí)間為1.4~1.7秒,響應(yīng)時(shí)間為1.7~2.1秒,調(diào)節(jié)時(shí)間為1.7~2.1秒,***優(yōu)于傳統(tǒng)水電機(jī)組和火電機(jī)組,為后續(xù)光伏電站參與電力系統(tǒng)頻率調(diào)節(jié)提供了有益的工程探索。在風(fēng)電場中,系統(tǒng)可與風(fēng)機(jī)健康度管理系統(tǒng)聯(lián)動(dòng),提高健康度較高機(jī)組的調(diào)頻權(quán)重系數(shù)。

西北某20MW光伏電站進(jìn)行了快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)改造試點(diǎn)。該電站共20個(gè)子陣,每個(gè)子陣含2臺(tái)500kW光伏逆變器,2臺(tái)逆變器交流側(cè)出口通過1臺(tái)三卷分裂變升壓至35kV。改造采用了并聯(lián)式快速頻率響應(yīng)控制技術(shù),在光伏電站原有的AGC控制系統(tǒng)基礎(chǔ)上新增一套**快速頻率響應(yīng)控制系統(tǒng),新增加的快速頻率響應(yīng)控制器與AGC系統(tǒng)并聯(lián),二者之間相互通信,并與光伏箱變通信單元通信。通過“旁路”方式建立快速頻率響應(yīng)控制通道,降低了對原AGC控制系統(tǒng)的影響,同時(shí)具有快速頻率響應(yīng)速度快的優(yōu)點(diǎn)。在頻率階躍擾動(dòng)試驗(yàn)中,通過頻率信號(hào)發(fā)生器輸入頻率階躍擾動(dòng)信號(hào)。對于頻率階躍下擾試驗(yàn),通過AGC現(xiàn)地限制15%功率;對于頻率階躍上擾試驗(yàn),不限負(fù)荷。試驗(yàn)結(jié)果顯示,光伏電站在各工況下一次調(diào)頻滯后時(shí)間為1.4—1.7s,響應(yīng)時(shí)間為1.7—2.1s,調(diào)節(jié)時(shí)間為1.7—2.1s,***優(yōu)于傳統(tǒng)水電機(jī)組、火電機(jī)組。快速頻率響應(yīng)與AGC協(xié)調(diào)試驗(yàn)在特定工況下開展,采用頻率信號(hào)發(fā)生器輸出頻率階躍擾動(dòng)信號(hào),根據(jù)AGC指令和快速頻率響應(yīng)指令先后次序和類型進(jìn)行試驗(yàn)??焖兕l率響應(yīng)系統(tǒng)的推廣應(yīng)用,有助于促進(jìn)新能源的健康發(fā)展,提升電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行水平。云南快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)質(zhì)量
新能源場站通過接入并網(wǎng)點(diǎn)側(cè)的CT、PT,經(jīng)高頻采集計(jì)算后得到高精度并網(wǎng)頻率值,判斷是否調(diào)頻。云南快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)質(zhì)量
協(xié)同控制流程執(zhí)行數(shù)據(jù)采集:實(shí)時(shí)采集風(fēng)速、負(fù)載需求、儲(chǔ)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(dāng)前狀態(tài)和未來趨勢。策略制定:根據(jù)狀態(tài)評估結(jié)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(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)和儲(chǔ)能系統(tǒng),執(zhí)行相應(yīng)的控制動(dòng)作。反饋調(diào)整:根據(jù)系統(tǒng)響應(yīng)和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),對控制策略進(jìn)行反饋調(diào)整,以優(yōu)化系統(tǒng)性能。風(fēng)-儲(chǔ)系統(tǒng)協(xié)同控制的工作原理基于風(fēng)力發(fā)電與儲(chǔ)能系統(tǒng)的特性互補(bǔ),通過智能控制算法實(shí)現(xiàn)兩者之間的協(xié)調(diào)配合,以維持系統(tǒng)的功率平衡和穩(wěn)定運(yùn)行。云南快速頻率響應(yīng)系統(tǒng)質(zhì)量
虛擬同步發(fā)電機(jī)(VSG)技術(shù)將與FFR結(jié)合,增強(qiáng)新能源場站慣量支撐能力。多能互補(bǔ)系統(tǒng)(風(fēng)光儲(chǔ)一體化)... [詳情]
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2026-01-17