WO2024041590A1 - 一种风电光伏联合发电的功率控制方法 - Google Patents

一种风电光伏联合发电的功率控制方法 Download PDF

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power generation
wind
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ratio
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陈琰俊
常亚民
陈勇
朱壮华
***
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华能山西综合能源有限责任公司
华能榆社扶贫能源有限责任公司
华能山西综合能源有限责任公司榆社光伏电站
黎城县盈恒清洁能源有限公司
华能芮城综合能源有限责任公司
华能左权羊角风电有限责任公司
芮城宁升新能源有限公司
五寨县太重新能源风力发电有限公司
朔州市太重风力发电有限公司
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    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
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    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • H02J3/46Controlling of the sharing of output between the generators, converters, or transformers
    • H02J3/466Scheduling the operation of the generators, e.g. connecting or disconnecting generators to meet a given demand
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    • H02J2300/40Systems for supplying or distributing electric power characterised by decentralized, dispersed, or local generation wherein a plurality of decentralised, dispersed or local energy generation technologies are operated simultaneously

Definitions

  • the present invention relates to the technical field of power control, and in particular to a power control method for wind power and photovoltaic combined power generation.
  • Wind power and photovoltaics have complementary advantages and are the right and left arm of the renewable energy system. Both wind power and photovoltaics are intermittent power sources. Their power generation output is random and volatile. They are not friendly to the integration of photovoltaic power and wind power. Compared with thermal power, there are natural disadvantages, but the complementarity of wind and light can reduce the impact on the reliability and stable operation of the power grid to a certain extent.
  • wind power and photovoltaics will have certain operational disadvantages.
  • the present invention proposes a power control method for wind power photovoltaic combined power generation.
  • the invention provides a power control method for wind power and photovoltaic combined power generation, which is used to achieve the first power adjustment amount obtained by wind parameters and the second power adjustment amount obtained by light intensity parameters, combined with optimal power ratio conditions. Effective regulation of power ensures the high efficiency of the joint operation of wind power and photovoltaics.
  • the invention provides a power control method for wind power and photovoltaic combined power generation, which includes:
  • Step 1 Obtain the wind parameters and light intensity parameters of the wind power and photovoltaic combined power generation system, and at the same time, obtain the current operating characteristics of the power generation system;
  • Step 2 Determine the first power adjustment amount for the power generation system based on the wind parameter, and determine the second power adjustment amount for the power generation system based on the light intensity parameter;
  • Step 3 Obtain the optimal power ratio conditions under the current operating characteristics
  • Step 4 According to the optimal power ratio condition, determine the power control instruction for the current power output value of the power generation system based on the first power adjustment amount and the second power adjustment amount, and perform power control on the power unit in the power generation system. control.
  • obtaining the wind parameters and light intensity parameters of the wind power and photovoltaic combined power generation system include:
  • Y1 represents the setting feasibility of the corresponding second sub-position
  • represents the calculation error factor for feasibility calculation, the value range is [0, 0.01]
  • n1 represents the number of overlaps corresponding to the second sub-position
  • r i1 represents the corresponding The state-bias weight corresponding to the i1th overlapping annotation in the second sub-position
  • p i1 represents the occurrence probability of the weather state corresponding to the i1th overlapping annotation in the second sub-position
  • wind power detection and light intensity detection are performed to obtain corresponding wind power parameters and light intensity parameters.
  • the adjustment information based on the first impact result and the second impact result is determined, including:
  • the feature pairs corresponding to the first n minimum similarity features are screened, and the total weight corresponding to the feature pairs is calculated respectively; when the total weight is greater than the preset threshold, the number of additions is calculated according to the following formula;
  • H1 represents the number of additions corresponding to the corresponding feature pair B
  • Q ZONG represents the total weight of the corresponding feature pair B
  • Q Y represents the preset threshold
  • simB represents the feature similarity of the corresponding feature pair B
  • [] represents the rounding symbol ;
  • an equal number of light intensity detection sensors and wind intensity detection sensors are added to the power generation system
  • obtaining the current operating characteristics of the power generation system includes:
  • the first processing is performed on the current wind collection data and the wind battery pack usage, and at the same time, the second processing is performed on the current light collection data and the photovoltaic battery pack usage;
  • determining the first power adjustment amount for the power generation system based on the wind parameters includes:
  • the first operating power is less than the allowable maximum power corresponding to the first collection array and greater than the allowable minimum power corresponding to the first collection array
  • the first operating power is obtained based on the second allowable maximum power corresponding to the first collection array.
  • the difference value and the third difference value based on the minimum allowable power corresponding to the first acquisition array;
  • obtaining the optimal power ratio conditions under the current operating characteristics includes:
  • the power generation ratio is determined, and at the same time, the standard ratio of the power generation system is obtained; based on the power generation ratio and the standard ratio, value comparison, numerator comparison and denominator comparison are performed to compare the power generation The ratio is optimized to obtain the best power ratio conditions.
  • determining the power control instruction for the current power output value of the power generation system based on the first power adjustment amount and the second power adjustment amount includes:
  • a first ratio is obtained based on the initial wind power and the first power adjustment amount and the initial photovoltaic power and the second power adjustment amount, and the first ratio is adjusted based on the power loss factor to obtain a second ratio;
  • the second ratio is compared with the optimal power ratio condition to determine the difference information, and combined with the current power output value, a power control instruction is generated.
  • power control of the power unit in the power generation system includes:
  • the first opening unit and the first power unit are selected from the wind power unit.
  • the second start-up unit and the first power unit are selected from the photovoltaic units. opening unit and second power unit;
  • the corresponding unit is controlled to perform a power adjustment operation.
  • Y0 represents the first ratio
  • ⁇ h represents all power loss factors
  • 1-e - ⁇ h represents the ratio adjustment coefficient
  • Y4 represents the second ratio.
  • Figure 1 is a flow chart of a power control method for wind power and photovoltaic combined power generation in an embodiment of the present invention.
  • the present invention provides a power control method for wind power and photovoltaic combined power generation, as shown in Figure 1, including:
  • Step 1 Obtain the wind parameters and light intensity parameters of the wind power and photovoltaic combined power generation system, and at the same time, obtain the current operating characteristics of the power generation system;
  • Step 2 Determine the first power adjustment amount for the power generation system based on the wind parameter, and determine the second power adjustment amount for the power generation system based on the light intensity parameter;
  • Step 3 Obtain the optimal power ratio conditions under the current operating characteristics
  • Step 4 According to the optimal power ratio condition, determine the power control instruction for the current power output value of the power generation system based on the first power adjustment amount and the second power adjustment amount, and perform power control on the power unit in the power generation system. control.
  • the wind parameter is related to the wind intensity
  • the light intensity parameter is related to the light intensity
  • the current operating characteristics are mainly related to the current operating mode of the system and corresponding operating power and other parameters in the mode.
  • different power adjustment amounts are determined through wind parameters and light intensity parameters, providing a basis for subsequent implementation of power control.
  • the optimal power ratio condition refers to the proportion of power corresponding to wind power and photovoltaic power.
  • the first power adjustment amount refers to determining the power adjustment status of the power generation system based on wind parameters
  • the second power adjustment amount refers to determining the power adjustment status of the power generation system based on photovoltaic parameters.
  • the power control instruction refers to an adjustment of the power of different power units, such as turning on or off switches related to current, voltage, and resistance to achieve power adjustment, or turning on some previous units. , to operate comprehensively with the current power generation system.
  • the beneficial effects of the above technical solution are: the first power adjustment amount obtained by wind parameters and the second power adjustment amount obtained by light intensity parameters, combined with the optimal power ratio conditions, achieve effective adjustment of power and ensure wind power Efficiency of combined operation with photovoltaics.
  • the invention provides a power control method for wind power and photovoltaic combined power generation, which obtains wind parameters and light intensity parameters of the wind power and photovoltaic combined power generation system, including:
  • Y1 represents the setting feasibility of the corresponding second sub-position
  • represents the calculation error factor for feasibility calculation, the value range is [0, 0.01]
  • n1 represents the number of overlaps corresponding to the second sub-position
  • r i1 represents the corresponding The state-bias weight corresponding to the i1th overlapping annotation in the second sub-position
  • p i1 represents the occurrence probability of the weather state corresponding to the i1th overlapping annotation in the second sub-position
  • wind power detection and light intensity detection are performed to obtain corresponding wind power parameters and light intensity parameters.
  • system structure diagram and the location structure diagram are obtained in advance, and the system structure diagram refers to the circuit connection diagram of the power generation system, and the location structure diagram refers to the structure diagram of the geographical location of the power generation system.
  • the first analysis mainly analyzes the circuit to obtain the location to be set
  • the second analysis mainly analyzes the geographical location to obtain the location to be set.
  • the environmental occurrence state refers to the environmental changes that have occurred in the geographical location in the past, such as weather changes, heavy rain, cloudy, strong wind, etc., and then classify the states to determine the detection bias of each type of state, such as severe Weather deviation, normal weather deviation, etc.
  • the third detection position is mainly set based on the weather direction, and different weather directions have different weights for the corresponding setting positions.
  • the preset weight is set in advance.
  • overlapping labeling is performed by determining the positions of different types of occurrence states, and then labeling the overlapping positions.
  • the first type positions 1, 2, 3, the second type: positions 2, 3, 4.
  • the third category positions 1, 6, and 7.
  • the overlapping annotations are positions 1, 2, and 3.
  • the setting feasibility of the second sub-position is mainly determined based on the number of overlaps.
  • n1 is a variable, and is greater than 1.
  • light deployment and wind deployment refer to photovoltaic systems, wind power and system layout based on power generation systems.
  • the first impact result refers to an impact of light deployment based on the first position to be set in the system structure diagram, that is, the power impact of the photovoltaic setting based on the entire first position to be set.
  • the second impact result refers to an impact of wind deployment based on the second location to be installed in the location structure diagram, that is, the power impact of wind power deployment based on the existence of the entire second location to be deployed.
  • the final purpose of the first influence result and the second influence result is to adjust the number of sensors installed at the position to realize the settings of the sensors, such as light deployment and wind deployment.
  • the adjustment information of the position to be set is the adjustment method of setting multiple detection devices at position 1, that is, the location of the device setting can include setting multiple detection devices at one position.
  • the result analysis mechanism is mainly to analyze combinations of different impact results to obtain adjustment information related to the number of devices.
  • the beneficial effects of the above technical solution are: to determine the setting positions corresponding to different structural diagrams in two ways, and to determine the detection bias by classifying the environmental occurrence status, and then calculate the setting feasibility of the sub-positions, and through Light deployment and wind deployment determine the impact results based on the location to be set, and then use the result analysis mechanism to obtain adjustment information to achieve the total setting of the number of sensors at the setting location to be confirmed, thereby ensuring the reasonable setting of the sensors and ensuring the accuracy of the detection results. reliability, providing an effective basis for subsequent power adjustment.
  • the present invention provides a power control method for wind power and photovoltaic combined power generation. Based on a result analysis mechanism, the adjustment information based on the first impact result and the second impact result is determined, including:
  • the feature pairs corresponding to the first n minimum similarity features are screened, and the total weight corresponding to the feature pairs is calculated respectively;
  • H1 represents the number of additions corresponding to the corresponding feature pair B
  • Q ZONG represents the total weight of the corresponding feature pair B
  • Q Y represents the preset threshold
  • simB represents the feature similarity of the corresponding feature pair B
  • [] represents the rounding symbol ;
  • an equal number of light intensity detection sensors and wind intensity detection sensors are added to the power generation system
  • the influence features are obtained based on the influence results, and the feature similarity is calculated through the similarity function to filter the results with small similarity as the basis for adding the number of sensors, mainly to ensure the greatest degree of accuracy. Completeness of wind and light detection.
  • the impact characteristics are mainly based on the characteristics of circuit connections and the impact of the environment during the process of generating energy from different energy sources.
  • the beneficial effect of the above technical solution is to determine the impact characteristics corresponding to different impact results through the result analysis mechanism, and determine the number of additions corresponding to each feature pair by calculating the feature similarity, thereby realizing the total addition of different sensors. Ensure the rationality of sensor construction, provide a basis for measurement, and provide a basis for subsequent power adjustment.
  • the present invention provides a power control method for wind power and photovoltaic combined power generation to obtain the current operating characteristics of the power generation system, including:
  • the first processing is performed on the current wind collection data and the wind battery pack usage, and at the same time, the second processing is performed on the current light collection data and the photovoltaic battery pack usage;
  • the power generation system includes: a wind power photovoltaic receiving end and a wind power photovoltaic conversion end.
  • the first connection layout and the second connection layout refer to the connection circuits in the operating state.
  • the wind collection data refers to the wind signal collected based on the wind intensity sensor
  • the light collection data refers to the light signal collected based on the light intensity sensor
  • the battery pack usage refers to the corresponding battery energy storage status, the conversion status of wind, light and electricity, and the usage of battery power during the wind power conversion and photovoltaic conversion processes.
  • the first processing and the second processing are to connect the collected data with the relevant energy of the battery itself.
  • the first processing result and the second processing result are based on the combination of the adopted data and battery usage, and then the collection power and usage power can be determined, and then the collection-use sequence group is obtained.
  • the target power is the one actually determined at the moment.
  • the power difference sequence group can be obtained, and includes: the first target power and the mode power, the second target power and the mode power, and the corresponding differences.
  • the current operating characteristics are comprehensively implemented based on different sequence groups, thereby determining the current actual operating characteristics of the system, etc., and providing a basis for subsequent power adjustment.
  • the beneficial effect of the above technical solution is: by determining the connection layout of different ends, and based on the collected data and the usage of the battery pack, the sequence group is determined from two aspects, that is, the collection-use sequence group and the power difference sequence group, and then To determine the current operating characteristics of the power generation system, it can ensure the practicality of obtaining the operating characteristics, provide an effective basis for subsequent power adjustment, and ensure the high efficiency of the joint operation of wind power and photovoltaic.
  • the present invention provides a power control method for wind power and photovoltaic combined power generation, which determines the first power adjustment amount of the power generation system based on the wind parameters, including:
  • the first operating power is less than the allowable maximum power corresponding to the first collection array and greater than the allowable minimum power corresponding to the first collection array
  • the first operating power is obtained based on the second allowable maximum power corresponding to the first collection array.
  • the difference value and the third difference value based on the minimum allowable power corresponding to the first collection array;
  • each collection array contains several different collection parameters, and different powers are obtained according to different collection parameters.
  • the difference refers to the absolute difference between different powers.
  • a1 is greater than a2.
  • the beneficial effects of the above technical solution are: by determining the boundary value of the allowable power based on the acquisition array, and determining whether it can be used as a power adjustment amount through power comparison, ensuring the rationality of the finally obtained power adjustment amount, and providing a basis for power adjustment. Ensure the high efficiency of the joint operation of wind power and photovoltaic power.
  • the present invention provides a power control method for wind power and photovoltaic combined power generation to obtain the optimal power ratio conditions under the current operating characteristics, including:
  • the power generation ratio is determined, and at the same time, the standard ratio of the power generation system is obtained; based on the power generation ratio and the standard ratio, value comparison, numerator comparison and denominator comparison are performed to compare the power generation The ratio is optimized to obtain the best power ratio conditions.
  • the first power generation value is b1
  • the second power generation value is b2
  • the power generation ratio is: b1/b2.
  • the standard ratio is: b3/b4.
  • the power generation ratio is optimized by determining the difference between b1/b2 and b3/b4, the difference between b1 and b3, and the difference between b2 and b4. Among them, after obtaining the power generation ratio In the process of , there is no reduction in the numerator and denominator.
  • the beneficial effect of the above technical solution is: by performing value comparison, numerator comparison and denominator comparison, the power generation ratio can be better optimized, the best power matching conditions can be obtained, an effective basis for subsequent power adjustment can be provided, and the indirect guarantee of wind power and photovoltaic Efficiency of joint operations.
  • the present invention provides a power control method for wind power and photovoltaic combined power generation. According to the optimal power ratio condition, a power control instruction for the current power output value of the power generation system based on the first power adjustment amount and the second power adjustment amount is determined.
  • a first ratio is obtained based on the initial wind power and the first power adjustment amount and the initial photovoltaic power and the second power adjustment amount, and the first ratio is adjusted based on the power loss factor to obtain a second ratio;
  • the second ratio is compared with the optimal power ratio condition to determine the difference information, and combined with the current power output value, a power control instruction is generated.
  • the current power output value can be directly measured based on the power generation system.
  • the initial wind power and the initial photovoltaic power are a power obtained by initial measurement when the power generation system is in normal operation.
  • the first ratio (initial wind power + first power adjustment amount) / (initial photovoltaic power + second power adjustment amount).
  • the second ratio is compared with the power proportioning condition (ratio) to determine the difference information, and then generate a power control instruction, that is, the determined ratio difference, power difference in the numerator and denominator, etc.
  • the beneficial effect of the above technical solution is to obtain the second ratio by determining the initial power and loss factor, and then combine it with the optimal power ratio condition and the current power output value to easily obtain a reasonable power generation instruction to achieve Power adjustment.
  • the present invention provides a power control method for wind power and photovoltaic combined power generation, which performs power control on the power units in the power generation system, including:
  • the first opening unit and the first power unit are selected from the wind power unit.
  • the second start-up unit and the first power unit are selected from the photovoltaic units. opening unit and second power unit;
  • the corresponding unit is controlled to perform a power adjustment operation.
  • the minimum loss standard is preset, and the first starting unit and the first power unit refer to units that need to have a regulating effect on power.
  • instruction parsing facilitates configuring control code to each unit to implement adjustment operations.
  • the beneficial effect of the above technical solution is that by following the minimum loss standard and based on the power adjustment amount, the units that need to be adjusted are determined, and then the control code is configured to achieve power adjustment and ensure the high efficiency of the joint operation of wind power and photovoltaic.
  • the invention provides a power control method for wind power and photovoltaic combined power generation.
  • Y0 represents the first ratio
  • ⁇ h represents all power loss factors
  • 1-e - ⁇ h represents the ratio adjustment coefficient
  • Y4 represents the second ratio.
  • the beneficial effect of the above technical solution is that by performing the above calculation, the second ratio can be easily obtained, which provides a basis for subsequent power adjustment.

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Abstract

一种风电光伏联合发电的功率控制方法包括:步骤1:获取风电光伏联合发电***的风力参数以及光强参数,同时,获取发电***的当前运行特性;步骤2:基于风力参数确定对发电***的第一功率调节量,且根据光强参数确定对发电***的第二功率调节量;步骤3:获取当前运行特性下的最佳功率配比条件;步骤4:根据最佳功率配比条件,确定基于第一功率调节量、第二功率调节量对发电***的当下功率输出值的功率控制指令,对发电***中的功率单元进行功率控制。将通过风力参数得到的第一功率调节量以及通过光强参数得到的第二功率调节量,与最佳功率配比条件相结合,实现对功率的有效调节,保证风电与光伏联合运行的高效性。

Description

一种风电光伏联合发电的功率控制方法 技术领域
本发明涉及功率控制技术领域,特别涉及一种风电光伏联合发电的功率控制方法。
背景技术
风电与光伏优势互补,是可再生能源体系的左膀右臂,风电、光伏都属于间歇性电源,其发电出力具有随机性和波动性,其对光电并网以及风电并网不友好,相比火电存在天然的劣势,但是风、光互补一定程度可以降低对电网可靠性和稳定运行的影响。
但是,在运行过程中,由于风电与光伏在功率调整方面存在一定的限制,会使得风电与光伏存在一定程度上的运行劣势。
因此,本发明提出一种用于风电光伏联合发电的功率控制方法。
发明内容
本发明提供一种风电光伏联合发电的功率控制方法,用以通过风力参数得到的第一功率调节量以及光强参数得到的第二功率调节量,并与最佳功率配比条件的结合,实现对功率的有效调节,保证风电与光伏联合运行的高效性。
本发明提供一种风电光伏联合发电的功率控制方法,包括:
步骤1:获取风电光伏联合发电***的风力参数以及光强参数,同时,获取所述发电***的当前运行特性;
步骤2:基于所述风力参数确定对发电***的第一功率调节量,且根据所述光强参数确定对发电***第二功率调节量;
步骤3:获取所述当前运行特性下的最佳功率配比条件;
步骤4:根据最佳功率配比条件,确定基于所述第一功率调节量、第二功率调节量对发电***的当下功率输出值的功率控制指令,对所述发电***中的功率单元进行功率控制。
优选的,获取所述风电光伏联合发电***的风力参数以及光强参数,包括:
获取所述发电***的***结构图以及所述发电***的位置结构图;
基于所述***结构图对所述发电***进行第一解析,确定基于所述发电***的第一待设置位置;
基于所述位置结构图对所述发电***进行第二解析,确定基于所述发电***的第二待设置位置;
获取所述发电***所处位置的历史环境信息,并分析所述历史环境信息,对环境发生状态进行分类,并分别确定每类发生状态对应的检测偏向;
基于所述检测偏向,并结合所述位置结构图,设置每类发生状态对应的第三待检测位置,并对每个第三待检测位置设置状态-偏向权重;
筛选每类发生状态对应的状态-偏向权重大于预设权重的第一子位置,同时,对每类发生状态对应的第三待检测位置进行重叠标注,并得到第二子位置;
分析每个第二子位置的设置可行性,并筛选得到第三子位置;
其中,Y1表示对应第二子位置的设置可行性;∝表示针对可行性计算的计算误差因子,取值范围为[0,0.01];n1表示对应第二子位置的重叠次数;ri1表示对应第二子位置中第i1次重叠标注所对应的状态-偏向权重;pi1表示对应第二子位置中第i1次重叠标注所对应类天气状态的发生概率;
确定所述第三子位置基于所述发电***的光部署以及风部署,并分析所述光部署基于所述第一待设置位置的第一影响结果以及所述风部署基于所述第二待设置位置的第二影响结果;基于结果分析机制,确定基于所述第一影响结果以及所述第二影响结果的调整信息;
从所述第一待设置位置、第二待设置位置、第一子位置以及第三子位置中剔除多余重叠位置,获取得到待确认设置位置;
基于所述调整结果,对所述待确认设置位置进行器件调整,得到器件设置位置;
根据所述器件设置位置设置的光强检测传感器以及风强检测传感器,进行风力检测以及光强检测,获取得到对应的风力参数以及光强参数。
优选的,基于结果分析机制,确定基于所述第一影响结果以及所述第二影响结果的调整信息,包括:
基于结果分析机制,构建所述第一影响结果的第一影响特征以及构建所述第二影响结果的第二影响特征;
计算所述第一影响特征以及第二影响特征的特征相似度SimA;
A={sim(s1j1,s2j2),j1=1,2,3,...,n1;j2=1,2,3,...,n2}
同时,筛选前n个最小相似度特征对应的特征对,并分别计算所述特征对对应的总权重;当所述总权重大于预设阈值时,根据如下公式,计算增设个数;
其中,H1表示对应特征对B所对应的增设个数;QZONG表示对应特征对B的总权重;QY表示预设阈值;simB表示对应特征对B的特征相似度;[]表示取整符号;
按照总增设个数,分别对所述发电***进行光强检测传感器以及风强检测传感器的同等数量的增设;
否则,判定不需要增设传感器。
优选的,获取所述发电***的当前运行特性,包括:
获取所述发电***中风电光伏接收端的第一连接布局以及风电光伏转换端的第二连接布局;确定当下风采集数据以及当下光采集数据,同时,确定所述发电***中的风电池组使用情况以及光电池组使用情况;
基于所述第一连接布局以及第二连接布局,对所述当下风采集数据与风电池组使用情况进行第一处理,同时,对所述当下光采集数据与光电池组使用情况进行第二处理;
根据所述风电池组使用情况,确定第一目标功率,同时,根据所述光电池组使用情况,确定第二目标功率;
将所述第一目标功率与第二目标功率与所述发电***的当下工作模式的模式功率进行比较,确定所述发电***的功率差序列组;
根据第一处理结果以及第二处理结果,确定采集-使用序列组;
基于所述功率差序列组以及基于所述采集-使用序列组,确定所述发电***的当下运行特性。优选的,基于所述风力参数确定对发电***的第一功率调节量,包括:
构建基于风力参数的第一采集阵列;
对所述第一采集阵列进行参数分析,得到允许最大功率以及允许最小功率;
获取所述发电***中基于风力发电的第一运行功率;
当所述第一运行功率小于第一采集阵列对应的允许最小功率时,获取两者对应的第一差值作为第一功率调节量;
当所述第一运行功率小于第一采集阵列对应的允许最大功率,且大于第一采集阵列对应的允许最小功率,获取所述第一运行功率基于第一采集阵列对应的允许最大功率的第二差值以及基于第一采集阵列对应的允许最小功率的第三差值;
获取所述第二差值与第三差值中的较大差值,并按照所述第一采集阵列的集中参数的占比,对所述较大差值进行调整,并基于允许最小功率与调整差值进行叠加,将叠加结果与第一运行功率的第四差值作为第一功率调节量。
优选的,获取所述当前运行特性下的最佳功率配比条件,包括:
根据所述当下运行特性,确定与风力发电相关的第一发电值,同时,确定与光伏发电相关的第二发电值;
基于所述第一发电值与第二发电值,确定发电比例,同时,获取所述发电***的标准比例;基于所述发电比例以及标准比例进行值比较、分子比较以及分母比较,对所述发电比例进行优化,得到最佳功率配比条件。
优选的,根据最佳功率配比条件,确定基于所述第一功率调节量、第二功率调节量对发电***的当下功率输出值的功率控制指令,包括:
获取所述发电***的当下功率输出值;
获取所述发电***的初始风力功率以及初始光伏功率;
同时,还获取所述发电***的功率损耗因子;
基于所述初始风力功率与第一功率调节量以及初始光伏功率与第二功率调节量得到第一比值,基于功率损耗因子对所述第一比值进行调节,得到第二比值;
将所述第二比值与所述最佳功率配比条件进行比较,确定差信息,并结合所述当下功率输出值,生成功率控制指令。
优选的,对所述发电***中的功率单元进行功率控制,包括:
基于第一功率调节量,并按照最小损耗标准,从风电单元中筛选第一开启单元以及第一功率单元,同时,基于第二功率调节量,并按照最小损耗标准,从光伏单元中筛选第二开启单元以及第二功率单元;
对所述功率控制指令进行解析,并向每个单元配置对应的控制代码;
基于所述控制代码,控制对应单元执行功率调节操作。
优选的,基于功率损耗因子对所述第一比值进行调节,得到第二比值,包括:
Y4=Y0×(1-e-Σh)
其中,Y0表示第一比值;Σh表示所有功率损耗因子;1-e-Σh表示比值调节系数;Y4表示第二比值。
本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
下面通过附图和实施例,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。
附图说明
附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:
图1为本发明实施例中一种风电光伏联合发电的功率控制方法的流程图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明提供一种风电光伏联合发电的功率控制方法,如图1所示,包括:
步骤1:获取风电光伏联合发电***的风力参数以及光强参数,同时,获取所述发电***的当前运行特性;
步骤2:基于所述风力参数确定对发电***的第一功率调节量,且根据所述光强参数确定对发电***第二功率调节量;
步骤3:获取所述当前运行特性下的最佳功率配比条件;
步骤4:根据最佳功率配比条件,确定基于所述第一功率调节量、第二功率调节量对发电***的当下功率输出值的功率控制指令,对所述发电***中的功率单元进行功率控制。
该实施例中,风力参数与风力强度有关,光强参数与光照强度有关。
该实施例中,当前运行特性主要与该***的当前运行模式以及该模式下对应的运行功率等参数相关。
该实施例中,通过风力参数以及光强参数确定不同的功率调节量,为后续实现功率控制提供基础。
该实施例中,最佳功率配比条件指的是风电与光伏所对应功率的占比。
该实施例中,第一功率调节量指的是基于风力参数确定发电***的功率调节情况,第二功率调节量指的是基于光伏参数确定发电***的功率调节情况。
该实施例中,功率控制指令指的是对不同的功率单元的功率的一个调整,比如是针对电流电压电阻相关开关的开启或者关闭,来实现功率调整,又或者是将之前的某些单元开启,来与当下的发电***来综合运行。
上述技术方案的有益效果是:通过风力参数得到的第一功率调节量以及光强参数得到的第二功率调节量,并与最佳功率配比条件的结合,实现对功率的有效调节,保证风电与光伏联合运行的高效性。
本发明提供一种风电光伏联合发电的功率控制方法,获取所述风电光伏联合发电***的风力参数以及光强参数,包括:
获取所述发电***的***结构图以及所述发电***的位置结构图;
基于所述***结构图对所述发电***进行第一解析,确定基于所述发电***的第一待设置位置;
基于所述位置结构图对所述发电***进行第二解析,确定基于所述发电***的第二待设置位置;
获取所述发电***所处位置的历史环境信息,并分析所述历史环境信息,对环境发生状态进行分类,并分别确定每类发生状态对应的检测偏向;
基于所述检测偏向,并结合所述位置结构图,设置每类发生状态对应的第三待检测位置,并对每个第三待检测位置设置状态-偏向权重;
筛选每类发生状态对应的状态-偏向权重大于预设权重的第一子位置,同时,对每类发生状态对应的第三待检测位置进行重叠标注,并得到第二子位置;
分析每个第二子位置的设置可行性,并筛选得到第三子位置;
其中,Y1表示对应第二子位置的设置可行性;∝表示针对可行性计算的计算误差因子,取值范围为[0,0.01];n1表示对应第二子位置的重叠次数;ri1表示对应第二子位置中第i1次重叠标注所对应的状态-偏向权重;pi1表示对应第二子位置中第i1次重叠标注所对应类天气状态的发生概率;
确定所述第三子位置基于所述发电***的光部署以及风部署,并分析所述光部署基于所述第一待设置位置的第一影响结果以及所述风部署基于所述第二待设置位置的第二影响结果;基于结果分析机制,确定基于所述第一影响结果以及所述第二影响结果的调整信息;
从所述第一待设置位置、第二待设置位置、第一子位置以及第三子位置中剔除多余重叠位置,获取得到待确认设置位置;
基于所述调整结果,对所述待确认设置位置进行器件调整,得到器件设置位置;
根据所述器件设置位置设置的光强检测传感器以及风强检测传感器,进行风力检测以及光强检测,获取得到对应的风力参数以及光强参数。
该实施例中,***结构图以及位置结构图都是预先得到的,且***结构图指的是该发电***的电路连接图,位置结构图指的是该发电***所处地理位置的结构图。
该实施例中,第一解析主要是对电路进行解析,来得到待设置位置,第二解析主要是对地理位置进行解析,来得到待设置位置。
该实施例中,环境发生状态指的是该地理位置历史发生的环境变化情况,比如天气变化情况等,暴雨、多云、大风等,进而进行状态分类,确定每类状态的检测偏向,比如,恶劣天气偏向、正常天气偏向等。
该实施例中,第三检测位置主要是基于天气偏向来设定的,且不同天气偏向,对应设置位置的权重是不一样的。
该实施例中,预设权重是预先设置好的。
该实施例中,重叠标注是通过对不同类发生状态进行位置确定后,来对出现的重叠位置进行标注,比如:第一类:位置1、2、3,第二类:位置2、3、4,第三类:位置1、6、7,此时,重叠标注的为位置1、2、3。
该实施例中,第二子位置的设置可行性主要是基于重叠次数确定的。
该实施例中,小于1,且n1是变量,且大于1。
该实施例中,光部署以及风部署指的是光伏***以及风电及***基于发电***的设置布局。
该实施例中,第一影响结果指的是光部署基于***结构图中第一待设置位置的一个影响,也就是光伏设置基于整个第一待设置位置存在的功率影响。
该实施例中,第二影响结果指的是风部署基于位置结构图中第二待设置位置的一个影响,也就是风电设置基于整个第二待设置位置存在的功率影响。
该实施例中,该实施例中,第一影响结果以及第二影响结果最后的目的是为了对位置上设置的传感器的个数进行调整,来实现对传感器的设置,比如,光部署以及风部署,对待设置位置的调整信息是在位置1设置多个检测器件等的调整方式,也就是器件设置的位置可以是包括一个位置设置多个检测器件在内的。
该实施例中,结果分析机制主要是为了对不同影响结果的组合进行分析,来获取与器件个数相关的调整信息。
上述技术方案的有益效果是:通过按照两种方式,来分别确定不同结构图对应的设置位置,且通过对环境发生状态进行分类,来确定检测偏向,进而计算子位置的设置可行性,且通过光部署以及风部署确定基于待设置位置的影响结果,进而根据结果分析机制,来得到调整信息,实现对待确认设置位置上传感器个数的总设置,进而来保证传感器的合理设置,保证检测结果的可靠性,为后续进行功率调节提供有效基础。
本发明提供一种风电光伏联合发电的功率控制方法,基于结果分析机制,确定基于所述第一影响结果以及所述第二影响结果的调整信息,包括:
基于结果分析机制,构建所述第一影响结果的第一影响特征以及构建所述第二影响结果的第二影响特征;
计算所述第一影响特征以及第二影响特征的特征相似度SimA;
A={sim(s1j1,s2j2),j1=1,2,3,...,n1;j2=1,2,3,...,n2}
同时,筛选前n个最小相似度特征对应的特征对,并分别计算所述特征对对应的总权重;
当所述总权重大于预设阈值时,根据如下公式,计算增设个数;
其中,H1表示对应特征对B所对应的增设个数;QZONG表示对应特征对B的总权重;QY表示预设阈值;simB表示对应特征对B的特征相似度;[]表示取整符号;
按照总增设个数,分别对所述发电***进行光强检测传感器以及风强检测传感器的同等数量的增设;
否则,判定不需要增设传感器。
该实施例中,影响特征都是基于影响结果来获取得到的,且通过相似度函数计算特征相似度,来筛选相似度小的结果作为增设传感器个数的基础,主要是为了最大程度的保障对风与光检测的完整性。
该实施例中,比如:计算的增设个数分别为1、2,则总的增设个数为1+2=3,此时,将3作为同等数量的增设,实现传感器的设置。
该实施例中,影响特征主要基于不同能源产生能量的过程中,电路连接以及环境对其造成的影响,所具备的特征。
上述技术方案的有益效果是:通过结果分析机制来确定不同影响结果对应的影响特征,并通过计算特征相似度,来确定每个特征对对应的增设个数,进而实现对不同传感器的总增设,保证传感器建设的合理性,为测量提供基础,为后续功率调节提供基础。
本发明提供一种风电光伏联合发电的功率控制方法,获取所述发电***的当前运行特性,包括:
获取所述发电***中风电光伏接收端的第一连接布局以及风电光伏转换端的第二连接布局;确定当下风采集数据以及当下光采集数据,同时,确定所述发电***中的风电池组使用情况以及光电池组使用情况;
基于所述第一连接布局以及第二连接布局,对所述当下风采集数据与风电池组使用情况进行第一处理,同时,对所述当下光采集数据与光电池组使用情况进行第二处理;
根据所述风电池组使用情况,确定第一目标功率,同时,根据所述光电池组使用情况,确定第二目标功率;
将所述第一目标功率与第二目标功率与所述发电***的当下工作模式的模式功率进行比较,确定所述发电***的功率差序列组;
根据第一处理结果以及第二处理结果,确定采集-使用序列组;
基于所述功率差序列组以及基于所述采集-使用序列组,确定所述发电***的当下运行特性。该实施例中,发电***中包括:风电光伏接收端、风电光伏转换端在内。
第一连接布局以及第二连接布局指的是处于运行状态的连接电路。
该实施例中,风采集数据指的是基于风强传感器采集到的风信号,光采集数据指的是基于光强传感器采集得到的光信号。
该实施例中,电池组使用情况指的是进行风电转换以及光伏转换过程中,对应的电池储能情况以及风、光与电的转换情况以及对电池的电能使用情况。
该实施例中,第一处理以及第二处理,是为了将采集的数据与电池本身的相关能联系起来。其中,第一处理结果以及第二处理结果是基于采用的数据与电池使用情况的组合,进而可以确定采集功率与使用功率的情况,进而得到采集-使用序列组,目标功率是当下实际确定的一个数值,通过与该模式下的标准功率比较,可以得到功率差序列组,且包括:第一目标功率与模式功率、第二目标功率与模式功率以及对应的差在内。
该实施例中,当下运行特性是基于不同的序列组综合实现的,以此,来确定当下该***的实际运行特征等,为后续功率调整提供基础。
上述技术方案的有益效果是:通过确定不同端的连接布局,并分别根据采集的数据以及电池组的使用情况,从两方面来确定序列组,也就是采集-使用序列组以及功率差序列组,进而来确定发电***的当下运行特性,可以保证对该运行特性获取的实际性,为后续进行功率调整提供有效基础,保证风电与光伏联合运行的高效性。
本发明提供一种风电光伏联合发电的功率控制方法,基于所述风力参数确定对发电***的第一功率调节量,包括:
构建基于风力参数的第一采集阵列;
对所述第一采集阵列进行参数分析,得到允许最大功率以及允许最小功率;
获取所述发电***中基于风力发电的第一运行功率;
当所述第一运行功率小于第一采集阵列对应的允许最小功率时,获取两者对应的第一差值作为第一功率调节量;
当所述第一运行功率小于第一采集阵列对应的允许最大功率,且大于第一采集阵列对应的允许最小功率,获取所述第一运行功率基于第一采集阵列对应的允许最大功率的第二差值以及基于第一采集阵列对应的允许最小功率的第三差值;
获取所述第二差值与第三差值中的较大差值,并按照所述第一采集阵列的集中参数的占比,对所述较大差值进行调整,并基于允许最小功率与调整差值进行叠加,将叠加结果与第一运行功率的第四差值作为第一功率调节量。
该实施例中,每个采集阵列中包含若干个不同的采集参数在内,进而根据不同的采集参数,获取得到不同的功率。
差值指的是不同功率之间的绝对值差值。
该实施例中,比如:存在差值a1与a2,此时,a1大于a2,此时,根据集中参数的占比,比如是:占比1/2,此时,按照占比对a1进行调整,得到a3,并将允许最小功率与a3叠加,并于第一运行功率进行比较,将得到的差值绝对值作为第一功率调节量,且a3=a1(1+1/2)。上述技术方案的有益效果是:通过根据采集阵列,确定允许功率的边界值,通过功率比较,来确定是否可以作为功率调节量,保证最后获取的功率调节量的合理性,为功率调节提供基础,保证风电与光伏联合运行的高效性。
本发明提供一种风电光伏联合发电的功率控制方法,获取所述当前运行特性下的最佳功率配比条件,包括:
根据所述当下运行特性,确定与风力发电相关的第一发电值,同时,确定与光伏发电相关的第二发电值;
基于所述第一发电值与第二发电值,确定发电比例,同时,获取所述发电***的标准比例;基于所述发电比例以及标准比例进行值比较、分子比较以及分母比较,对所述发电比例进行优化,得到最佳功率配比条件。
该实施例中,第一发电值为b1,第二发电值为b2,发电比例为:b1/b2。
标准比例为:b3/b4,此时,通过确定b1/b2与b3/b4的差值,b1与b3的差值以及b2与b4的差值,对发电比例进行优化,其中,在获取发电比例的过程中,分子与分母不存在约分的情况。
上述技术方案的有益效果是:通过进行值比较、分子比较以及分母比较,可以更好的实现对发电比例的优化,得到最佳功率匹配条件,为后续功率调节提供有效基础,间接保证风电与光伏联合运行的高效性。
本发明提供一种风电光伏联合发电的功率控制方法,根据最佳功率配比条件,确定基于所述第一功率调节量、第二功率调节量对发电***的当下功率输出值的功率控制指令,包括:
获取所述发电***的当下功率输出值;
获取所述发电***的初始风力功率以及初始光伏功率;
同时,还获取所述发电***的功率损耗因子;
基于所述初始风力功率与第一功率调节量以及初始光伏功率与第二功率调节量得到第一比值,基于功率损耗因子对所述第一比值进行调节,得到第二比值;
将所述第二比值与所述最佳功率配比条件进行比较,确定差信息,并结合所述当下功率输出值,生成功率控制指令。
该实施例中,当下功率输出值是可以直接基于发电***测量出来的。
该实施例中,初始风功率以及初始光伏功率,是发电***处于正常运行状态下进行初始测量得到的一个功率,第一比值=(初始风力功率+第一功率调节量)/(初始光伏功率+第二功率调节量)。
该实施例中,功率损耗因子,是对第一比值本身的调节,且第二比值=第一比值(1-功率损耗因子),且功率损耗因子的取值在(0,0.02)之间。
该实施例中,第二比值与功率配比条件(比值)进行比较,来确定差信息,进而生成功率控制指令,也就是确定的比值差、分子、分母的功率差等。
上述技术方案的有益效果是:通过确定初始功率以及损耗因子,来得到第二比值,进而通过与最佳功率配比条件,并与当下功率输出值的结合,便于得到合理的功率生成指令,实现功率调节。
本发明提供一种风电光伏联合发电的功率控制方法,对所述发电***中的功率单元进行功率控制,包括:
基于第一功率调节量,并按照最小损耗标准,从风电单元中筛选第一开启单元以及第一功率单元,同时,基于第二功率调节量,并按照最小损耗标准,从光伏单元中筛选第二开启单元以及第二功率单元;
对所述功率控制指令进行解析,并向每个单元配置对应的控制代码;
基于所述控制代码,控制对应单元执行功率调节操作。
该实施例中,最小损耗标准是预先设置好的,且第一开始单元与第一功率单元是指的需要对功率有调节影响的单元。
该实施例中,指令解析便于向每个单元配置控制代码实现调节操作。
上述技术方案的有益效果是:通过按照最小损耗标准,并基于功率调节量,确定需要调节的单元,进而配置控制代码,实现功率调节,保证风电与光伏联合运行的高效性。
本发明提供一种风电光伏联合发电的功率控制方法,基于功率损耗因子对所述第一比值进行调节,得到第二比值,包括:
Y4=Y0×(1-e-Σh)
其中,Y0表示第一比值;Σh表示所有功率损耗因子;1-e-Σh表示比值调节系数;Y4表示第二比值。
上述技术方案的有益效果是:通过进行上述计算,便于得到第二比值,为后续进行功率调节提供基础。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (8)

  1. 一种风电光伏联合发电的功率控制方法,其特征在于,
    步骤1:获取风电光伏联合发电***的风力参数以及光强参数,同时,获取所述发电***的当前运行特性;
    步骤2:基于所述风力参数确定对发电***的第一功率调节量,且根据所述光强参数确定对发电***第二功率调节量;
    步骤3:获取所述当前运行特性下的最佳功率配比条件;
    步骤4:根据最佳功率配比条件,确定基于所述第一功率调节量、第二功率调节量对发电***的当下功率输出值的功率控制指令,对所述发电***中的功率单元进行功率控制;
    其中,获取所述发电***的当前运行特性,包括:
    获取所述发电***中风电光伏接收端的第一连接布局以及风电光伏转换端的第二连接布局;
    确定当下风采集数据以及当下光采集数据,同时,确定所述发电***中的风电池组使用情况以及光电池组使用情况;
    基于所述第一连接布局以及第二连接布局,对所述当下风采集数据与风电池组使用情况进行第一处理,同时,对所述当下光采集数据与光电池组使用情况进行第二处理;
    根据所述风电池组使用情况,确定第一目标功率,同时,根据所述光电池组使用情况,确定第二目标功率;
    将所述第一目标功率与第二目标功率与所述发电***的当下工作模式的模式功率进行比较,确定所述发电***的功率差序列组; 根据第一处理结果以及第二处理结果,确定采集-使用序列组;
    基于所述功率差序列组以及基于所述采集-使用序列组,确定所述发电***的当下运行特性。
  2. 如权利要求1所述的风电光伏联合发电的功率控制方法,其特征在于,获取所述风电光伏联合发电***的风力参数以及光强参数,包括:
    获取所述发电***的***结构图以及所述发电***的位置结构图;基于所述***结构图对所述发电***进行第一解析,确定基于所述发电***的第一待设置位置;
    基于所述位置结构图对所述发电***进行第二解析,确定基于所述发电***的第二待设置位置;
    获取所述发电***所处位置的历史环境信息,并分析所述历史环境信息,对环境发生状态进行分类,并分别确定每类发生状态对应的检测偏向;
    基于所述检测偏向,并结合所述位置结构图,设置每类发生状态对应的第三待检测位置,并对每个第三待检测位置设置状态-偏向权重;
    筛选每类发生状态对应的状态-偏向权重大于预设权重的第一子位置,同时,对每类发生状态对应的第三待检测位置进行重叠标注,并得到第二子位置;
    分析每个第二子位置的设置可行性,并筛选得到第三子位置;
    其中,Y1表示对应第二子位置的设置可行性;∝表示针对可行性计算的计算误差因子,取值范围为[0,0.01];n1表示对应第二子位置的重叠次数;ri1表示对应第二子位置中第i1次重叠标注所对应的状态-偏向权重;pi1表示对应第二子位置中第i1次重叠标注所对应类天气状态的发生概率;
    确定所述第三子位置基于所述发电***的光部署以及风部署,并分析所述光部署基于所述第一待设置位置的第一影响结果以及所述风部署基于所述第二待设置位置的第二影响结果;
    基于结果分析机制,确定基于所述第一影响结果以及所述第二影响结果的调整信息;
    从所述第一待设置位置、第二待设置位置、第一子位置以及第三子位置中剔除多余重叠位置,获取得到待确认设置位置;
    基于所述调整信息,对所述待确认设置位置进行器件调整,得到器件设置位置;
    根据所述器件设置位置设置的光强检测传感器以及风强检测传感器,进行风力检测以及光强检测,获取得到对应的风力参数以及光强参数。
  3. 如权利要求2所述的风电光伏联合发电的功率控制方法,其特征在于,基于结果分析机制,确定基于所述第一影响结果以及所述第二 影响结果的调整信息,包括:
    基于结果分析机制,构建所述第一影响结果的第一影响特征以及构建所述第二影响结果的第二影响特征;
    计算所述第一影响特征以及第二影响特征的特征相似度SimA;
    A={sim(s1j1,s2j2),j1=1,2,3,...,n1;j2=1,2,3,...,n2}
    同时,筛选前n个最小相似度特征对应的特征对,并分别计算所述特征对对应的总权重;
    当所述总权重大于预设阈值时,根据如下公式,计算增设个数;
    其中,H1表示对应特征对B所对应的增设个数;QZONG表示对应特征对B的总权重;QY表示预设阈值;simB表示对应特征对B的特征相似度;[]表示取整符号;
    按照总增设个数,分别对所述发电***进行光强检测传感器以及风强检测传感器的同等数量的增设;
    否则,判定不需要增设传感器。
  4. 如权利要求1所述的风电光伏联合发电的功率控制方法,其特征在于,基于所述风力参数确定对发电***的第一功率调节量,包括:构建基于风力参数的第一采集阵列;
    对所述第一采集阵列进行参数分析,得到允许最大功率以及允许最小功率;
    获取所述发电***中基于风力发电的第一运行功率;
    当所述第一运行功率小于第一采集阵列对应的允许最小功率时,获取两者对应的第一差值作为第一功率调节量;
    当所述第一运行功率小于第一采集阵列对应的允许最大功率,且大于第一采集阵列对应的允许最小功率,获取所述第一运行功率基于第一采集阵列对应的允许最大功率的第二差值以及基于第一采集阵列对应的允许最小功率的第三差值;
    获取所述第二差值与第三差值中的较大差值,并按照所述第一采集阵列的集中参数的占比,对所述较大差值进行调整,并基于允许最小功率与调整差值进行叠加,将叠加结果与第一运行功率的第四差值作为第一功率调节量。
  5. 如权利要求1所述的风电光伏联合发电的功率控制方法,其特征在于,获取所述当前运行特性下的最佳功率配比条件,包括:
    根据所述当下运行特性,确定与风力发电相关的第一发电值,同时,确定与光伏发电相关的第二发电值;
    基于所述第一发电值与第二发电值,确定发电比例,同时,获取所述发电***的标准比例;
    基于所述发电比例以及标准比例进行值比较、分子比较以及分母比较,对所述发电比例进行优化,得到最佳功率配比条件。
  6. 如权利要求1所述的风电光伏联合发电的功率控制方法,其特征在于,根据最佳功率配比条件,确定基于所述第一功率调节量、第二功率调节量对发电***的当下功率输出值的功率控制指令,包括:
    获取所述发电***的当下功率输出值;
    获取所述发电***的初始风力功率以及初始光伏功率;
    同时,还获取所述发电***的功率损耗因子;
    基于所述初始风力功率与第一功率调节量以及初始光伏功率与第二功率调节量得到第一比值,基于功率损耗因子对所述第一比值进行调节,得到第二比值;
    将所述第二比值与所述最佳功率配比条件进行比较,确定差信息,并结合所述当下功率输出值,生成功率控制指令。
  7. 如权利要求1所述的风电光伏联合发电的功率控制方法,其特征在于,对所述发电***中的功率单元进行功率控制,包括:
    基于第一功率调节量,并按照最小损耗标准,从风电单元中筛选第一开启单元以及第一功率单元,同时,基于第二功率调节量,并按照最小损耗标准,从光伏单元中筛选第二开启单元以及第二功率单元;
    对所述功率控制指令进行解析,并向每个单元配置对应的控制代码;基于所述控制代码,控制对应单元执行功率调节操作。
  8. 如权利要求6所述的风电光伏联合发电的功率控制方法,其特征在于,基于功率损耗因子对所述第一比值进行调节,得到第二比值,包括:
    Y4=Y0×(1-e-Σh)
    其中,Y0表示第一比值;Σh表示所有功率损耗因子;1-e-Σh表示比值调节系数;Y4表示第二比值。
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