1.一种压缩空气储能发电侧调频方法,其特征在于,包括以下步骤:获取风电机组功率、火电机组功率、压缩空气储能透平侧功率和负载功率;将所述风电机组功率、所述火电机组功率、所述压缩空气储能透平侧功率和所述负载功率输入压缩空气储能调频系统模型,所述压缩空气储能调频系统模型输出目标调频参数,其中,所述压缩空气储能调频系统模型包括自抗扰控制的压缩空气储能系统模型和高比例风电模型,基于自抗扰控制对所述压缩空气储能透平侧功率的参考值进行跟踪,所述压缩空气储能系统模型的公式为:其中,Δf为压缩空气储能调频系统频率变化,H sys 为压缩空气储能调频系统惯性常数,P w 、P G 、P t 和P L 分别为风电、火电、压缩空气储能透平侧和负荷功率,D为负载频率灵敏度,P 0,i 为各机组的额定功率,H k 为各机组惯性常数,P tref 为压缩空气储能透平膨胀阶段的系统参考功率,P t0 为透平额定功率,R t 为透平子系统的一次调差系数,K AGC,t 为透平子系统的自动发电控制系数;基于所述目标调频参数控制压缩空气储能系统调频。
2.根据权利要求1所述的压缩空气储能发电侧调频方法,其特征在于,所述自抗扰控制包括:将所述压缩空气储能透平侧功率输入扩张状态观测器,所述扩张状态观测器输出跟踪给定指令信号和总扰动;计算所述压缩空气储能透平侧功率的参考值和所述跟踪给定指令信号对应的值的差值,根据所述差值和状态误差反馈律计算初始控制量;根据所述总扰动对所述初始控制量进行补偿得到最终控制量。
3.根据权利要求1所述的压缩空气储能发电侧调频方法,其特征在于,所述火电机组提供一次调频和基于自动发电控制的二次调频;所述压缩空气储能系统的透平机提供一次调频和基于自动发电控制的二次调频。
4.根据权利要求1所述的压缩空气储能发电侧调频方法,其特征在于,在将所述风电机组功率、所述火电机组功率、所述压缩空气储能透平侧功率和所述负载功率输入压缩空气储能调频系统模型之前,还包括:获取压缩空气储能系统模型和高比例风电模型;根据所述压缩空气储能系统模型建立压缩空气储能系统的组件级动态模型;在所述组件级动态模型引入自抗扰控制得到自抗扰控制的压缩空气储能系统模型;根据所述自抗扰控制的压缩空气储能系统模型和所述高比例风电模型生成所述压缩空气储能调频系统模型。
5.根据权利要求3所述的压缩空气储能发电侧调频方法,其特征在于,所述压缩空气储能系统模型包括透平机、换热器、储气室和储热罐的至少一个组件模型,所述高比例风电模型包括风电机组模型和火电机组模型。
6.一种压缩空气储能发电侧调频装置,其特征在于,包括:获取模块,用于获取风电机组功率、火电机组功率、压缩空气储能透平侧功率和负载功率;输入模块,用于将所述风电机组功率、所述火电机组功率、所述压缩空气储能透平侧功率和所述负载功率输入压缩空气储能调频系统模型,所述压缩空气储能调频系统模型输出目标调频参数,其中,所述压缩空气储能调频系统模型包括自抗扰控制的压缩空气储能系统模型和高比例风电模型,基于自抗扰控制对所述压缩空气储能透平侧功率的参考值进行跟踪;所述压缩空气储能系统模型的公式为:其中,Δf为压缩空气储能调频系统频率变化,H sys 为压缩空气储能调频系统惯性常数,P w 、P G 、P t 和P L 分别为风电、火电、压缩空气储能透平侧和负荷功率,D为负载频率灵敏度,P 0,i 为各机组的额定功率,H k 为各机组惯性常数,P tref 为压缩空气储能透平膨胀阶段的系统参考功率,P t0 为透平额定功率,R t 为透平子系统的一次调差系数,K AGC,t 为透平子系统的自动发电控制系数;控制模块,用于基于所述目标调频参数控制压缩空气储能系统调频。
7.一种电子设备,其特征在于,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序,以实现权利要求1-5任一项所述的压缩空气储能发电侧调频方法。
8.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序或指令,其特征在于,所述计算机程序或指令被执行时,以实现权利要求1-5任一项所述的压缩空气储能发电侧调频方法。
9.一种计算机程序产品,包括计算机程序或指令,其特征在于,所述计算机程序或指令被执行时,以实现权利要求1-5任一项所述的压缩空气储能发电侧调频方法。