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        風(fēng)電對儲能電池的計算和選取方法

        2013-06-01 12:29:47禹爭光薛慧婷楊德存
        東方汽輪機 2013年1期
        關(guān)鍵詞:電池容量時間常數(shù)標(biāo)準(zhǔn)偏差

        禹爭光 鄭 謙 薛慧婷 楊德存

        (東方汽輪機有限公司, 四川 德陽, 618000)

        風(fēng)電對儲能電池的計算和選取方法

        禹爭光 鄭 謙 薛慧婷 楊德存

        (東方汽輪機有限公司, 四川 德陽, 618000)

        文章以某風(fēng)場 1.5MW 風(fēng)機風(fēng)能數(shù)據(jù)為例, 首先通過建立數(shù)學(xué)模型和指數(shù)加權(quán)移動平均值算法, 統(tǒng)計分析時間常數(shù)對于平滑電能的關(guān)系,獲取較佳的時間常數(shù)值,然后對風(fēng)電配套存儲電池的電池功率與電池容量進行計算分析。最后給出最佳電池功率和容量的判據(jù)原則。

        風(fēng)電能;功率波動;模擬計算;電池功率和容量

        0 引言

        隨著風(fēng)力發(fā)電成本降低和技術(shù)日趨成熟,近年來國內(nèi)風(fēng)電場的建設(shè)也呈高速發(fā)展趨勢。然而,因風(fēng)電電能輸出受天氣、地理條件、氣流紊流和風(fēng)機塔影效應(yīng)等因素影響,風(fēng)電能量輸出具有很大的間斷輸出和波動特性。由于風(fēng)電的波動、隨機和間歇等不利特征, 電網(wǎng)調(diào)度 (發(fā)電) 不能準(zhǔn)確地對系統(tǒng)內(nèi)風(fēng)電場出力進行預(yù)測和相應(yīng)調(diào)整,導(dǎo)致上網(wǎng)風(fēng)電輸出對電力系統(tǒng)的安全性與穩(wěn)定性造成很大的影響[1], 這在很大程度上制約了風(fēng)電應(yīng)用的快速發(fā)展[2]。 所以, 促進風(fēng)能的利用與發(fā)展,減小風(fēng)電的輸出波動具有重要意義,而儲能技術(shù)是平滑風(fēng)電輸出和抑制電壓閃變的一種較佳方法[3]。在使用儲能平滑輸出時,需綜合考慮成本,儲能容量的選取時就必須考慮輸出電能平滑程度和儲能成本相互關(guān)系,從而獲得較佳數(shù)值。

        在平滑風(fēng)電電能輸出研究中,配套電池容量選擇是風(fēng)電應(yīng)用研究中的關(guān)鍵課題,這需結(jié)合風(fēng)電系統(tǒng)—電網(wǎng)電能輸出目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)場現(xiàn)場數(shù)據(jù)以及儲能技術(shù)成本等綜合考慮而定[4]。 在電能平滑理論分析模型研究方面,國外研究提出了系列相關(guān)理論模型和平滑算法[5]。 本文依據(jù)某風(fēng)機采集數(shù)據(jù)為計算依據(jù),建立離散低通濾波模型,采用指數(shù)加權(quán)移動平均值算法,通過計算機仿真來獲取最佳電池功率與容量。

        1 平滑輸出模型計算

        對風(fēng)電輸出的電能平滑效果分析中,普遍采用兩個評估指標(biāo)[6]: 風(fēng)電輸出的標(biāo)準(zhǔn)偏差; 輸出波動變化率。

        (1) 標(biāo)準(zhǔn)偏差

        標(biāo)準(zhǔn)偏差表征一個電能輸出穩(wěn)定度,用來評估長時間內(nèi)風(fēng)電輸出波動的指標(biāo),其數(shù)值在風(fēng)電上表現(xiàn)為不確定性,隨風(fēng)場地址、時間段改變而變化。采用標(biāo)準(zhǔn)偏差可以衡量一個隨機變量偏離它的均值程度。若輸出能量曲線越平坦,標(biāo)準(zhǔn)偏差越小,表征隨機變量偏離均值越小。

        (2) 輸出波動的變化率

        輸出波動的變化率是一個評估短時間段內(nèi)風(fēng)電輸出波動的評估指標(biāo),平滑波動的變化率為相鄰兩輸出差的絕對值,可采用變化率平均值和均方差來表征。

        1.1 風(fēng)電能統(tǒng)計分析

        本次計算數(shù)據(jù)以某風(fēng)機 (額定功率 1.5MW) 1個月期間 (2011 年 5 月 20 日~2011 年 6 月 19 日)運行的功率數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)。單點數(shù)據(jù)采集時間間隔為 10min, 風(fēng)電功率所測數(shù)據(jù)如圖1 所示。 通過統(tǒng)計計算得知: 平均輸出功率 278.5kW, 其電能輸出分布結(jié)果如圖2所示。 由圖2可知: 其中超過66%時間概率時功率輸出值低于 1/5 額定功率值,而 超過 1200kW ( >80% 額 定功 率) 概率 僅有1.22%, 廣義數(shù)據(jù)樣本基本呈正態(tài)分布。

        圖1 風(fēng)機一個月功率輸出數(shù)據(jù)圖

        圖2 風(fēng)能輸出功率統(tǒng)計圖

        圖3 是計算得到風(fēng)電功率輸出的波動圖。統(tǒng)計分析可得:1個月內(nèi)功率波動最大值:1236.29kW, 平均值: 64.21kW, 均方差: 102.28。由于不同風(fēng)場和風(fēng)機具有不同的風(fēng)力和風(fēng)機特性,其輸出電能相差各異,所以每次計算都需要先進行風(fēng)電出力特性的研究,獲得最佳電池容量的選取。

        圖3 風(fēng)機一個月功率波動圖

        1.2 平滑時間常數(shù)選取

        在離散低通濾波模型中,平滑時間常數(shù)大有利于風(fēng)能數(shù)據(jù)輸出波形的平滑度和減小輸出標(biāo)準(zhǔn)偏差,但選用大的平滑時間常數(shù)值卻會提升對儲能功率和容量的需求而增大儲能設(shè)施的成本。所以,必須綜合考慮,通過平滑電能質(zhì)量的極值點計算,選取較佳的平滑時間常數(shù)。

        本數(shù)據(jù)樣本是以時間間隔 600s (10min) 采樣的離散數(shù)據(jù),對此,可建立離散低通濾波模型。分別預(yù)先假設(shè) 5 組平滑時間常數(shù)(s): 600、 1200、2400、 5000 和 10000, 然后采用指數(shù)加權(quán)移動平均值算法求解。 為便于表示, 以 2011 年 6 月 5 日為例,上述5組平滑常數(shù)下電能輸出曲線效果如圖4所示。

        圖4 不同時間常數(shù)下風(fēng)能平滑效果關(guān)系圖(時間常數(shù)=600, 1200, 2400, 5000, 10000)

        圖5 時間常數(shù)與波動率關(guān)系

        明顯可見,隨著時間常數(shù)增大,平滑效果提高。 但相比于采用 600s和 1200s數(shù)據(jù)曲線, 后期的增大平滑效果已不如先前明顯。通過進一步波動的平均值和均方差分析 (見圖5), 可以發(fā)現(xiàn):平滑時間常數(shù)在 2400s時, 平滑效果隨時間常數(shù)變化已趨緩,波動率平均值和均方差分別已下降73.9%和 77.8%, 可選用為本風(fēng)電輸出較佳的時間常數(shù)值。 本例以 2400s作為電池容量計算基礎(chǔ)。

        1.3 電池容量計算

        圖6 是采用時間常數(shù)為 2400s時, 電池在 1個月充放電狀態(tài)計算模擬數(shù)值。 采用 95%輸出功率置信率和系統(tǒng)平滑穩(wěn)定誤差率1%計算模擬數(shù)據(jù)樣本得到: 電池功率需要: 296.5kW, 電池容量數(shù)值為: 675.82kW·h。 若考慮電池系統(tǒng)運行效率等于 70%, 則電池容量應(yīng)選擇為: 795.11kW·h。 故針對本例風(fēng)機儲能電池選取 300kW, 儲能容量800kW·h, 即額定功率的 1/5 和 2.67h 的儲能容量。

        圖6 2400s時間常數(shù)電池充放電狀況

        在 2400s為時間常數(shù)時, 通過計算, 其風(fēng)電電能輸出標(biāo)準(zhǔn)偏差下降 15.9%。

        1.4 計算討論

        通過計算發(fā)現(xiàn): 若采取 100%輸出置信水平或誤差率等于0, 將會成倍增加對電池功率和容量的需求,極大增大儲能系統(tǒng)成本。所以,根據(jù)電網(wǎng)需求[7]和風(fēng)場配置情況, 合理設(shè)置置信水平和誤差率,是比較切合實際的選取方式。

        實際選用時,時間常數(shù)和電池容量計算是一個反復(fù)計算過程,本文主要介紹計算思路和算法,省略了部分具體計算步驟。

        2 結(jié)論

        通過風(fēng)機現(xiàn)場等間隔采集數(shù)據(jù)為分析樣本,采用離散低通建模、指數(shù)加權(quán)移動平均值數(shù)學(xué)計算和統(tǒng)計分析,得到對儲能電池功率、容量的較佳數(shù)值。表明該算法和選取方法對風(fēng)機、風(fēng)場中儲能電池容量和功率選取具有指導(dǎo)性。通過本例1.5MW 風(fēng)機一個月采集的樣本數(shù)據(jù), 計算得到電池功率較佳選擇在 300kW, 容量 800kW·h, 可實現(xiàn)風(fēng)電電能輸出標(biāo)準(zhǔn)偏差下降 15.9%平滑輸出。

        [1] 遲永寧.大型風(fēng)電場接入電網(wǎng)的穩(wěn)定性問題研究 [D].北京: 中國電力科學(xué)研究院, 2006

        [2] 曾鳴,沈又幸,呂俊昌.基于空間平滑法的風(fēng)電場短期出力預(yù)測模型 [J]. 現(xiàn)代電力,2008,25(3):81-84

        [3]C.Abbey,G.Joos.Supercapacitor energy storage for w ind energy applications[J].IEEE T rans.Industry Applications, 2007,43(3):769-776

        [4] 肖珉,尚小林,白衛(wèi),等.風(fēng)光互補儲能發(fā)電系統(tǒng)并網(wǎng)技術(shù)研究 [J].東方電氣評論,2012,26(101):56-59

        [5]J.P.Barton,D.G.Infield.Energy storage and itsuse w ith intermittent renewable energy[J].IEEE Trans.Energy Convers.,2004,19(2):441-448

        [6]Jukka V P, Peter D L.Effect of energy storage on variations in w ind pow er[J].W ind Energy,2005,8(4):424-441

        [7] 中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局.中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)性技術(shù)文件,GB/Z 19963-2005.風(fēng)電場接入電力系統(tǒng)技術(shù)規(guī)定 [S], 2006

        Methods of Selection and Calculation of the Storage Battery forW ind Power

        Yu Zhengguang, Zheng Qian, Xue Huiting, Yang Decun
        (Dongfang Turbine Co.,Ltd.Deyang Sichuan 618000)

        This paper presents the relationships between the time constant and smoothed output of power fluctuations,based on low-pass filtermodel and the algorithms of exponentially weighted moving average filter (EWMA).Moreover,by taking the data of 1.5MW wind turbine generators for example,we make the calculation of optimal storage battery power and capacity for power fluctuation.Meanwhile,the procedure and principle for the choose of energy storage battery have been proposed.

        wind energy,power fluctuation,computational simulation,battery power and capacity

        禹爭光 (1970-), 男, 工程師, 2005 年取得電子科技大學(xué)微電子與固體電子博士學(xué)位, 現(xiàn)從事新能源技術(shù)研發(fā)工作。

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