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Storage size for PV power ramp rate control

机译:光伏功率斜率控制的存储大小

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摘要

Durante los próximos años, se espera integrar una gran cuota de energía fotovoltaica (FV) en redes eléctricas de todo el mundo, gracias al incremento de su competitividad frente a fuentes de energía convencionales. Para alcanzar una integración de FV a gran escala, los problemas de estabilidad y calidad de suministro deben evitarse y su papel en la red tiene que evolucionar hasta convertirse en un agente activo. En concreto, las fluctuaciones de potencia FV causadas por nubes están llamando la atención de operadores de redes con alta tasa de penetración de energías renovables, llevándoles a imponer limitaciones de rampas de potencia. Dichas fluctuaciones se mitigan acoplando sistemas de almacenamiento de energía como baterías, pero todavía tienen un alto coste y su uso puede entorpecer la viabilidad de proyectos FV. En este contexto, el éxito de un proyecto radica en un correcto dimensionado de la batería y en la creación de estrategias y técnicas avanzadas para minimizar los requisitos de almacenamiento. Esta tesis aborda el dimensionado de sistemas de almacenamiento de energía aplicados a mitigar fluctuaciones de potencia de centrales FV para cumplir con una limitación de rampa prescrita. El estudio se basa en el hecho de que las fluctuaciones críticas apenas ocurren, por lo que los requisitos de potencia y capacidad de batería deben minimizarse equilibrando un grado de cumplimiento adecuado y un tamaño de batería práctico. Analiza los efectos de reducir el tamaño de una batería diseñada para absorber todas las fluctuaciones, teniendo en cuenta la ocurrencia de fluctuaciones y la penalización en caso de incumplimiento de rampas. Un análisis exhaustivo evalúa la relación entre la reducción del tamaño y el cumplimiento de rampas, obteniendo como resultado un modelo para predecir la probabilidad de incumplimientos con una batería reducida. Además, el análisis de reducción de tamaño se aplica a la normativa propuesta para Puerto Rico, implementando tres alternativas. El potencial para reducir el tamaño sin incurrir en penalizaciones es alto y sube más si parte de las fluctuaciones ascendentes se absorben limitando los inversores FV. Por lo tanto, se ha creado una estrategia de control avanzada para coordinar la limitación de inversores con una batería reducida, con el propósito de mejorar el índice de cumplimiento de rampas de la central FV. Posteriormente, la técnica de sobredimensionado del generador FV se ha estudiado como solución para mitigar parte de las fluctuaciones. Los resultados muestran que para un mismo tamaño de batería, una combinación adecuada de estas soluciones incrementa la producción FV anual, creando nuevas herramientas para seleccionar una batería de potencia y capacidad reducidas. Por último, la estrategia de control de batería reducida se ha implementado y validado en un laboratorio, abordando aspectos de precisión y de respuesta de control requeridos para implementar el método en una planta FV utility-scale. ABSTRACT During the next years, a large share of PV power is expected to be integrated in worldwide electricity grids by virtue of the increase of its competitiveness against conventional energy sources earlier than expected. In order to achieve a large-scale integration of PV, grid-stability and power quality problems must be avoided, whereas the role of PV power in the grid must be shifted to becoming an active agent. In particular, short-term PV power fluctuations caused by clouds are raising the attention of operators of grids with high renewable energy penetration rates, leading them to impose ramp rate limitations. Such fluctuations are mitigated coupling modern energy storage systems such as batteries, but these devices still have a high cost and their use may hinder the feasibility of PV projects. In this context, the success of a project lies in the correct sizing of the battery and in creating advanced strategies and techniques to minimise the storage requirements. This thesis addresses the sizing of energy storage systems used for mitigating short-term power fluctuations of PV plants to comply with a prescribed ramp rate limitation. The study is based on the fact that strong fluctuations scarcely occur, so battery power and capacity requirements must be minimised according to a trade-off between an adequate grade of compliance and a practical battery size. It analyses the effects of reducing the size of a battery designed to absorb every fluctuation by taking into consideration, both, the fluctuation occurrence and the penalties in case of non-compliance of the ramp-rate limitation. A deep analysis assesses the relation between size reduction and ramp rate compliance, obtaining as result a model for predicting the probability of non-compliances with a reduced battery. Additionally, the size reduction analysis is applied to the particular grid code currently proposed for Puerto Rico, implementing three alternatives. The potential for reducing the size without falling into penalties is high, but it increases if part of the fluctuations can be absorbed by limiting PV inverters during upwards fluctuations. Therefore, an advanced control strategy has been created to team up PV inverter limitations with a reduced battery in order to improve the ramp rate compliance of the plant. Besides, PV array oversizing technique is studied as an alternative to mitigate part of the fluctuations. The results show that for the same storage size, a proper combination of these solutions increases the yearly PV production, creating new tools for selecting a battery with reduced power and energy capacity. Finally, the reduced size battery control strategy is implemented and validated in a laboratory, addressing the accuracy and control response required for implementing the method in a utility-scale PV plant.
机译:在未来几年中,由于常规能源的竞争力不断增强,预计将有很大一部分光伏(PV)能源整合到全球的电网中。为了实现大规模的光伏集成,必须避免稳定性和供应质量问题,并且其在网络中的作用必须发展成为活跃的代理商。具体而言,由云引起的PV功率波动正吸引具有高可再生能源渗透率的网络运营商的注意力,导致他们对功率斜坡施加限制。通过耦合能量存储系统(例如电池)可以减轻这些波动,但是它们仍然具有较高的成本,其使用可能会阻碍光伏项目的可行性。在这种情况下,项目的成功在于电池的正确尺寸确定以及创建使存储需求最小化的高级策略和技术。本文讨论了用于减轻光伏电站功率波动以符合规定的斜坡限制的储能系统的尺寸。该研究基于这样一个事实,即几乎不会发生严重的波动,因此应通过在适当程度的合规性和实际电池尺寸之间取得平衡来最大程度地降低功率和电池容量要求。考虑到波动的发生和在不遵守斜坡的情况下的损失,分析减小旨在吸收所有波动的电池尺寸的影响。全面的分析评估了尺寸减小与斜坡顺应性之间的关系,从而建立了一个模型来预测电池减少导致违约的可能性。此外,将尺寸减小分析应用于波多黎各的拟议法规,并实施了三种替代方案。在不产生罚款的情况下缩小规模的可能性很高,如果通过限制PV投资者吸收了一些向上的波动,则进一步扩大的可能性会更大。因此,为了提高光伏电站的斜坡顺从率,已经创建了一种先进的控制策略来协调逆变器的局限性并减少电池的使用。随后,已经研究了光伏发电机的过大尺寸技术,以缓解部分波动。结果表明,对于相同尺寸的电池,将这些解决方案进行适当的组合可以提高年度PV产量,从而创造了新的工具来选择功率和容量降低的电池。最后,在实验室中已实施并验证了减少电池控制策略,解决了在公用事业规模的光伏电站中实施该方法所需的精度和控制响应方面。摘要在未来几年中,由于其相对于传统能源的竞争力提升要早于预期,因此有望在全球电网中集成大量的光伏发电。为了实现光伏的大规模集成,必须避免电网稳定性和电能质量问题,而必须将光伏电力在电网中的作用转变为活性剂。尤其是,由云引起的短期PV功率波动正在引起可再生能源渗透率高的电网运营商的注意,导致他们施加斜坡速率限制。这种波动减轻了现代能量存储系统(如电池)的耦合,但这些设备仍然具有很高的成本,其使用可能会阻碍光伏项目的可行性。在这种情况下,项目的成功在于正确地确定电池的尺寸,并制定先进的策略和技术以最小化存储需求。本文旨在解决用于减轻光伏电站的短期功率波动以符合规定的斜坡速率限制的储能系统的规模。该研究基于这样的事实,即几乎不会发生强烈的波动,因此必须根据适当​​的顺应性等级与实际电池尺寸之间的权衡来最小化电池的功率和容量要求。它通过考虑波动发生和不遵守斜坡速率限制的情况下的惩罚,来分析减小旨在吸收每种波动的电池尺寸的效果。深入的分析评估了尺寸减小与斜坡率顺应性之间的关系,从而获得了一个模型,用于预测电池减少导致不合格的可能性。此外,尺寸减小分析应用于当前为波多黎各提议的特定网格代码,实施三种选择。减小尺寸而不会受到损失的可能性很高,但如果可以通过在向上波动期间限制PV逆变器来吸收部分波动来增加波动的潜力,则这种可能性会增加。因此,已经创建了一种先进的控制策略,以减少电池的数量来组合光伏逆变器的局限性,以提高工厂的斜率。此外,研究了光伏阵列过大技术,以减轻部分波动。结果表明,对于相同的存储容量,这些解决方案的适当组合可以提高每年的PV产量,从而为选择功率和能量容量降低的电池创造了新的工具。最后,在实验室中实施并验证了减小尺寸的电池控制策略,解决了在公用事业规模的光伏电站中实施该方法所需的准确性和控制响应。

著录项

  • 作者

    Makibar Puente, Aitor;

  • 作者单位
  • 年度 2018
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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