储能系统 (ESS) 可以提高可再生能源占比较高的电力系统的服务可靠性。本文介绍了一种可以将 ESS 直接集成到 HVDC 系统中的转换器拓扑。该拓扑由一个储能子模块 (ES-SM) 分支和一个电感器组成。ES-SM 基于半桥,通过直流/直流转换器连接到超级电容器或电池。该拓扑可扩展到不同的电压水平,并且由于储能元件分布在所有子模块中,因此它提供了高度的冗余。在这项工作中,转换器拓扑使用平均模型建模,其控制旨在调节注入的直流功率和 ES-SM 的能量。还提供了拓扑主要元素的初步尺寸。模拟表明,ES-SM 既可以从 HVDC 系统注入和吸收功率,同时保持 ES-SM 电容器中的所需能量。
日本输电运营商跨区域协调组织 (OCCTO) (2024 年 4 月 26 日) 的报价是通过将电源区域/类型的调整系数乘以投标的装机容量得出的。因此,该值与此处所述的装机容量不同,但该系统计划应用于投标的总装机容量。 (*2) 参考网址:输电运营商跨区域协调组织 Choki Datsu-Tanso Dengen Auction Toha
图 1 显示了垂直接口配置,其中两个 BQ79616 电池监视器引脚驱动南北方向的双绞线电缆。链的底部是控制器模块,其中 BQ79600-Q1 桥接集成电路用于高压隔离,并将电池数据从垂直接口转换为通用异步接收器发送器 (UART) 或串行外设接口 (SPI) 和主机处理器。链中每个设备的电流或电容耦合隔离都是可能的。可选地,环形配置可以在链发生故障或中断时用作冗余通信路径。
摘要 — 能源存储和需求侧响应将在未来电力系统中发挥越来越重要的作用。我们将之前关于单个能源存储单元的结果扩展到两个能源存储单元的管理,这两个能源存储单元为了价格套利而合作。我们考虑了一个确定性动态规划模型来解决合作问题,该模型考虑了市场影响。我们开发了拉格朗日理论并提出了一种新算法来识别策略对。虽然我们无法证明该算法提供了最佳策略,但我们提供了强有力的数字证据来支持它。此外,拉格朗日方法可以识别决策和预测范围,后者是一个不需要查看的时间来确定当前最佳行动。在实践中,这允许实时重新优化,两个范围都是以天为单位的。索引术语 — 控制、两个存储单元、套利、定价者、市场影响、能源、拉格朗日。