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(19)国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN115189379A(43)申请公布日2022.10.14(21)申请号202210802371.6(22)申请日2022.07.07(71)申请人核工业理化工程研究院地址300180天津市河东区津塘路168号(72)发明人王晨薇姚广魏振(74)专利代理机构天津市宗欣专利商标代理有限公司12103专利代理师蔡晓燕(51)Int.Cl.H02J3/30(2006.01)权利要求书1页说明书6页附图2页(54)发明名称飞轮储能系统的功率校正方法、终端、介质、应用(57)摘要本发明公开了一种飞轮储能系统的功率校正方法、终端、介质、应用,飞轮储能系统由n台飞轮组成,所述飞轮连接有储能变换器PCS,所述储能变换器PCS连接飞轮储能系统总控单元;所述飞轮储能系统总控单元接收能量管理系统EMS下发指令,对所述飞轮进行功率分配;根据功率分配策略计算所述飞轮进行充电或放电所需的功率指令值;对得到的充电或放电所需的功率指令值,分别进行多项式拟合校正,将校正后的指令重新分配给可以进行充电或放电的所述飞轮。本发明采用多项式拟合方法进行功率校正,简化了原有程序的复杂性,同时无需改变或添加任何硬件电路,能够在静止状态下提高控制精度。CN115189379ACN115189379A权利要求书1/1页1.一种飞轮储能系统的功率校正方法,其特征在于:飞轮储能系统由n台飞轮组成,所述飞轮连接有储能变换器PCS,所述储能变换器PCS连接飞轮储能系统总控单元;所述功率校正方法,包括以下步骤:步骤101:所述飞轮储能系统总控单元接收能量管理系统EMS下发指令,对所述飞轮进行功率分配;步骤102:根据功率分配策略计算所述飞轮进行充电或放电所需的功率指令值;步骤103:对步骤102中得到的充电或放电所需的功率指令值,分别进行多项式拟合校正,将校正后的指令重新分配给可以进行充电或放电的所述飞轮。2.根据权利要求3所述的飞轮储能系统的功率校正方法,其特征在于:所述步骤103中的多项式拟合校正包括以下步骤:步骤201:指定单台飞轮,对其进行功率校正;步骤202:按照充电或放电的功率指令,分别做充电或放电试验,记录每一组功率指令相对应的储能变换器PCS的交流侧充放电功率值;步骤203:得到各台阶的功率指令值与其对应的PCS交流侧功率值后,分别取其对应的稳定充电和稳定放电时的PCS交流侧功率值,对稳定的充电或放电的功率值计算平均值,分别得到充电或放电的控制指令曲线、实际储能变换器PCS的交流侧充放电功率平均值曲线;步骤204:对得到的充电或放电的控制指令曲线、实际储能变换器PCS的交流侧充放电功率平均值曲线进行多项式拟合;步骤205:经过上述单台飞轮的功率校正后,对多台飞轮并机,继续进行二次功率校正,重复步骤202到步骤204,最终完成所有飞轮的功率校正。3.根据权利要求2所述的飞轮储能系统的功率校正方法,其特征在于:所述步骤204中,所述多项式拟合校正为一次多项式拟合,其公式是y=kx+b。4.根据权利要求2所述的飞轮储能系统的功率校正方法,其特征在于:所述步骤202中,功率指令值以额定最大功率值为上限。5.根据权利要求3所述的飞轮储能系统的功率校正方法,其特征在于:所述步骤202中,按照功率指定值将充电或放电的功率指令分为多个台阶。6.根据权利要求4所述的飞轮储能系统的功率校正方法,其特征在于:所述步骤202中,记录每一组功率控制指令的频率为m毫秒/次。7.根据权利要求5所述的飞轮储能系统的功率校正方法,其特征在于:所述步骤202中,功率校正时以PCS交流侧的功率值为基准。8.一种信息数据处理终端,其特征在于:所述信息数据处理终端用于实现权利要求1‑7任意一项所述飞轮储能系统的功率校正方法。9.一种计算机可读存储介质,其特征在于:其上储存有指令,当所述指令在计算机上运行时,使得计算机执行如权利要求1‑7任意一项所述飞轮储能系统的功率校正方法的步骤。10.一种计算机设备,其特征在于:所述计算机设备包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1‑7中任意一项所述飞轮储能系统的功率校正方法的步骤。2CN115189379A说明书1/6页飞轮储能系统的功率校正方法、终端、介质、应用技术领域[0001]本发明属于风电场的技术领域,特别是一种飞轮储能系统的功率校正方法、终端、介质、应用。背景技术[0002]目前飞轮储能技术的发展定位是短时大功率储能,因此研发大功率的储能飞轮应当是今后的发展方向。[0003]风电场的能量管理系统EMS(EnergyManagementSystem)负责调频策略的实现,感知电网态势,计算补偿功率,并将补偿指令下发到风电场风电变流器、储能飞轮、锂电池等执