摘要
本发明公开了一种多时间尺度复合储能系统及节能经济运行方法,涉及储能技术领域,本发明通过精确的负荷预测计算,结合用户侧用电能和用热能等数据,精准算出储能供能所需的用户侧用能资源,显著提升储能系统规划的科学性。此外,通过智能管理平台对电化学储能和熔盐储能系统实施精细控制,并结合多目标优化控制,依据多种参数动态分配各储能单元出力比例,极大提高了储能系统运行的稳定性、高效性与节能经济性,确保区域综合供能系统稳定、可靠运行,构建多时间尺度复合储能系统,实现对电网事件多样性的有效应对,针对不同频次电网事件协同工作,极大提升了对复杂电网工况的适应能力,有力保障了储能供应的稳定性与可靠性。
技术关键词
经济运行方法
复合储能系统
多时间尺度
智能管理平台
储能模块
储能装置
电化学储能单元
充放电控制策略
熔盐储能系统
数据训练神经网络
储能系统规划
动态负荷预测
热能
综合供能系统
Sigmoid函数
神经网络模型
电池温度监测
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支撑控制方法
虚拟惯量
风电机组
动能
电网频率偏差
数据异常诊断方法
深度神经网络
多任务
多时间尺度
生成对抗网络
电压调控方法
变压器分接头
光伏逆变器
多时间尺度
分布式协同控制
损伤特征
膜结构
寿命预测方法
约束特征
疲劳寿命预测
逆变整流模块
纹波系数
直流变压器
光伏阵列
光伏供电系统