新能源行业必会基础知识-----电力市场概论笔记-----主目录-----持续更新

新能源行业知识体系-------主目录-----持续更新https://blog.csdn.net/grd_java/article/details/140004020

0. 基础知识

这里会总结本文中需要的基础知识和一些概念,以及名词解释。

1. 电网的物理结构(电力系统分析课程中的知识)

电的传输
  1. 爱迪生发明直流电后,因为直流电危险很大,使用过程中缺点太多,最终被特斯拉发明的交流电所取代。但直流电如今依然在大规模使用。关键是,特斯拉并没有对交流电的使用收费,而是免费提供专利使用,错过了自己成为最富有的机会,却成就了百姓。
  2. 从特斯拉一系列发明改进后,交流电可以通过升压实现远距离传输。
  3. 电网的基本能源传递方式:发电厂发电——升压——传输——降压——用电
  4. 具体应用:发电厂发电——线路输电——变电所变电——配电——用电
    在这里插入图片描述
  5. 细节
    在这里插入图片描述
发电的类型

在这里插入图片描述

电力系统的特点
  1. 电力的生产和使用需要实时平衡相等:需要由统一的集中调度机构统筹调度保障电力系统平衡
  1. 总发电功率 - 损耗 = 总用电负荷
  2. 不平衡会导致评率、电压偏离正常范围、影响电能质量和电力系统安全。
  1. 电能量不能大量储存:电能量的购买、交割和使用同时发生
  1. 现有储能技术不能满足大规模能量储存
  2. 电能量储存和释放均有较大能量损耗
  1. 电能量的网络传送附带损耗

网络传送损耗(网损)、变压器变压损耗
在这里插入图片描述

  1. 电能量网络传送容量具有电气物理特点
  1. 不能简单加和,需要考虑电气物理特性,例如电阻
三大电网公司

在这里插入图片描述

电力时间价值
  1. 负荷高的时刻发电成本高,负荷低的时刻发电成本低(国外甚至会出现负电价),电力具有时间价值
  2. 一天内不同时刻负荷大小不同
  3. 分时电价反应不同时段的边际机组发电价格
电力空间价值

在这里插入图片描述

  1. 负荷中心发电资源稀缺,发电成本高,电源中心发电资源富裕,发电成本低,电力具有空间价值
  2. 不同地区的电力资源供求关系不同
  3. 节点/分区电价反应不同地区的边际机组发电价格

2. 电能单位

A和mA
  1. 1Ah = 1000mAh
  2. mAh和Ah一般用于表示电池容量
  3. mA和A是电流单位 = 电荷量/时间
  4. mAh和Ah = 电流 * 时间 = 电荷量/时间 * 时间 = 电荷量
  5. 电荷量单位是库伦(C),1C = 1A * 1s,1h = 3600s
  6. 1mAh = 3.6C,1Ah = 3600C,1Ah电池以每秒1A的速度放电,需要1h没电
mWh和Wh以及kWh—— 1Wh = 1000mWh, 1kWh = 1000Wh
  1. 1kWh = 1度电,电表记录的是电能,国际单位为焦耳J
  2. (能量/功)1J = 1W(功率) * 1s,1h = 3600s
  3. 1kWh = 3600000J,1Wh = 3600J,1mWh = 3.6J

3. 交易模式

1. 协商交易:最古老的交易模式,双方坐在桌子上直接博弈。

双边协商,就是发电侧或者用电侧中的一个,将双方协商好的电力曲线(量)和分时价格(价)提交至交易平台(审核),另一方受理,双方确认后,直接达成交易


2. 挂牌交易:包括单边集中挂牌、单边连续挂牌、双边集中挂牌和双边连续挂牌


1. 单边集中:关键词(一方先集中挂牌,报量报价,挂完后,另一方集中摘,时间优先)。采用单边集中挂牌模式的,供给侧或需求侧(由具体交易品种确定)在挂牌时间内提交电力曲线及分时价格,完成挂牌操作;另一方在指定的摘牌时间段内参与摘牌,以时间优先为原则,完成摘牌后双方即获得相应交易合约。蒙西电力市场中,年度、月度新能源(绿电)挂牌交易采用此模式。


2. 单边连续:关键词(交易开展时间内,一方可挂可摘,另一方不参与,时间优先)。采用单边连续挂牌模式的,供给侧或需求侧在挂牌交易开市时间段内进行挂牌或摘牌操作,以时间优先原则,完成摘牌双方即获得相应交易合约。蒙西电力市场中,月内新能源挂牌交易采用此模式。


3. 双边集中:关键词(双方集中挂牌,挂完后,双方集中摘对侧的挂牌,时间优先)。采用双边集中挂牌模式的,供给侧和需求侧可同时在挂牌时间段内进行挂牌;摘牌时间段内,供给侧和需求侧可同时以时间优先原则摘取对侧挂牌,完成摘牌后双方即获得相应交易合约。蒙西电力市场中,年度、月度火电挂牌交易采用此模式。


4. 双边连续挂牌:关键词(交易开展时间内,双方可挂可摘,时间优先)。采用双边连续挂牌模式的,供给侧和需求侧可同时在挂牌交易开市时间段内进行挂牌或摘牌操作,以时间优先原则,完成摘牌后双方即获得相应交易合约。蒙西电力市场中,月内火电挂牌交易采用此模式。


3. 集中竞价交易:包括单边竞价交易、双边竞价交易。蒙西电力市场中,集中竞价交易均采用边际出清模式,即交易中最后一个中标机组(边际机组)或用户(边际用户)的申报价格作为市场成交价格,若双边竞价中边际机组报价低于边际用户报价,则采用二者报价的算术平均值作为统一出清价格。


1. 采用单边竞价模式的,由供给侧或需求侧(由具体交易品种确定)一方报量报价,另一方仅提供电量,作为价格接受者


2. 申报价格方按照价格由低到高(供给侧单边竞价)或由高到低(需求侧单边竞价)排序,直到满足另一方电量要求。


3. 申报价格方按照价格由低到高(供给侧单边竞价)或由高到低(需求侧单边竞价)排序,直到满足另一方电量要求。

一、电力市场概论(绪论)

https://blog.csdn.net/grd_java/article/details/140018803
  1. 电力市场的定义
  2. 对传统电力系统理论的挑战

二、经济学基础

https://blog.csdn.net/grd_java/article/details/140049533
  1. 什么是市场
  2. 电力市场机制设计的基本要求

三、电力市场的结构、交易品种和交易方式

https://blog.csdn.net/grd_java/article/details/140066404
  1. 电力市场结构
  2. 纵向一体、单一买方、趸售竞争和零售竞争
  3. 电力市场的交易体系
  4. 电力市场的交易品种
  5. 电力市场交易方式及电力市场架构

四、中长期合约电力市场

https://blog.csdn.net/grd_java/article/details/140091911
  1. 合约市场
  2. 双边交易
  3. 集中交易
  4. 挂牌交易及互联网+中长期电力交易平台
  5. 中长期交易的优势

五、日前市场

https://blog.csdn.net/grd_java/article/details/140131966
  1. 日前市场的竞价空间、报价及市场出清
  1. 日前市场的竞价空间
  2. 日前市场的报价
  3. 日期市场的市场出清
  1. 日前市场的数学模型、均衡过程及Lagrange松弛法
  1. 日前市场的数学模型
  2. 日前市场出清的市场均衡过程
  3. Lagrange松弛法
  1. 日前市场在电力资源优化配置中的作用

六、二级市场

https://blog.csdn.net/grd_java/article/details/140269035
  1. 二级市场的定义及开展二级市场的原因
  1. 什么是二级市场
  2. 为什么要开展二级市场交易
  1. 基于二级市场的自调度
  2. 发电权市场交易及用电权交易
  1. 发电权市场的交易模式
  2. 发电权交易约束
  3. 用电权交易
  1. 二级市场的作用和案例
  1. 二级市场的作用
  2. 二级市场的案例

七、实时市场

https://blog.csdn.net/grd_java/article/details/140288931
  1. 实时市场的定义
  2. 实时市场的类型
  3. 实时市场的报价及交易过程
  4. 实时市场的结算
  5. 实时市场的主要作用

八、电力辅助服务市场

https://blog.csdn.net/grd_java/article/details/140353569
  1. 电力辅助服务的定义
  2. 调频辅助服务市场
  1. 调频辅助服务市场
  2. PJM调频市场实例
  3. 旋转备用市场
  1. 调频、备用与能量市场的协同
  2. 无功辅助服务及黑启动
  1. 无功辅助服务
  2. 黑启动辅助服务

九、电力期货市场

https://blog.csdn.net/grd_java/article/details/140436421
  1. 期货市场
  1. 期货的由来
  2. 期货的定义
  3. 期货合约
  4. 期货交易
  1. 期货交易制度
  2. 期货价格与现货价格的关系
  3. 期货交易者及交易行为
  4. 期货交易的特点
  5. 期货交易的功能
  1. 电力期货市场
  1. 电力期货的定义
  2. 电力期货的特点
  3. 电力期货交易
  4. 电力期货的功能
  5. 建立电力期货市场的必要条件
  6. 国外电力期货市场一览

十、输电定价理论与方法

https://blog.csdn.net/grd_java/article/details/143676113

十一、电力市场监管及其信息披露

@TODO待补充
<think>好的,我现在要解决用户的问题:如何使用STM32的HAL库实现PWM输入捕获来测量频率。首先,我需要回忆一下STM32的输入捕获功能,特别是PWM输入模式的相关知识。 根据用户提供的引用,比如引用[2]和[3],提到PWM输入模式和输入捕获模式的区别。PWM输入模式需要两个通道,可以同时测量频率和占空比,而普通的输入捕获模式可能只能测频率或者需要其他方法。但用户的问题是关于PWM输入捕获测频率,所以可能需要使用PWM输入模式。 首先,我需要确定使用哪个定时器。STM32的某些定时器支持PWM输入模式,通常是高级定时器如TIM1或TIM8,或者通用定时器。比如在引用[3]中提到的例子是TIM2,但可能用户的情况不同,需要具体配置。 接下来,配置步骤。根据引用[3],使用CubeMX配置时,需要开启定时器,并设置成PWM输入模式。具体来说,选择TIMx的通道1或通道2,然后配置为输入捕获模式,并启用相应的从模式,比如复位模式。 然后,在HAL库中,输入捕获通常涉及中断或DMA。但根据引用[2],PWM输入模式可能占用两个通道,比如TI1和TI2,其中一个是直接,另一个是间接。这时候,定时器会自动将第二个通道配置为从模式,用于捕获周期和占空比。 配置完成后,需要编写中断处理函数,或者在主程序中读取捕获值。比如,当捕获到上升沿和下降沿时,计算时间差,从而得到周期和占空比。 另外,需要注意定时器的时钟频率和分频系数,以确保测量的精度。例如,如果定时器时钟是84MHz,分频设为84-1,那么每个计数是1微秒,可以测量更宽范围的频率。 可能还需要考虑溢出处理,当信号周期超过定时器的自动重装载值时,如何处理多次溢出的情况,这时候需要记录溢出次数,结合当前的计数值来计算总时间。 现在,我需要将这些步骤整理成一个清晰的教程,包括CubeMX配置和代码实现部分。同时,要确保代码示例正确,使用HAL库的函数,比如HAL_TIM_IC_Start_IT()来启动输入捕获中断,以及在中断回调函数中处理捕获事件。 可能还需要提到,在PWM输入模式下,定时器会自动将两个通道配置为捕获不同的边沿,例如通道1捕获上升沿,通道2捕获下降沿,或者相反。然后通过读取两个通道的捕获值来计算周期和占空比。 最后,生成相关问题,比如如何测量占空比,或者如何处理高频信号等,参考用户提供的示例中的问题结构。</think>### STM32 HAL库 PWM输入捕获测频教程 #### 一、原理说明 PWM输入捕获模式利用定时器的从模式自动复位计数器,可同时捕获周期和占空比。该模式需要**两个输入通道**(如TIMx_CH1和TIMx_CH2),分别捕获上升沿与下降沿[^3]。测量频率的核心是获取PWM周期值$T$,通过公式$f=1/T$计算频率[^2]。 #### 二、CubeMX配置步骤 1. **选择定时器**:选择支持PWM输入模式的定时器(如TIM2) 2. **配置通道**: - 通道1设为`Input Capture direct mode`(直接捕获模式) - 通道2设为`Input Capture indirect mode`(间接捕获模式) 3. **从模式设置**: - 触发源选择`TI1FP1` - 从模式选择`Reset Mode`(计数器自动复位) 4. **参数设置**: - 预分频器(Prescaler):根据时钟频率调整(例如84MHz时钟,分频84-1→1us计数周期) - 自动重装载值设为最大(0xFFFF) - 捕获边沿:通道1上升沿,通道2下降沿 #### 三、代码实现 ```c // 1. 启动捕获 HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim2, TIM_CHANNEL_1); HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim2, TIM_CHANNEL_2); // 2. 中断回调函数 uint32_t period = 0; void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) { if(htim->Channel == HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_1) { period = HAL_TIM_ReadCapturedValue(htim, TIM_CHANNEL_2); // 读取周期值 __HAL_TIM_SET_COUNTER(htim, 0); // 重置计数器 } } // 3. 计算频率 float get_frequency(void) { return (1.0 / (period * 0.000001)); // 假设分频后计数周期为1us } ``` #### 四、关键细节 1. **自动复位机制**:当检测到上升沿时,计数器自动清零,此时通道2捕获的值为完整周期$T$[^3] 2. **抗抖动处理**:可添加软件滤波(配置输入滤波寄存器TIMx_CCMR1的IC1F位) 3. **高频信号处理**:若周期值超过自动重装载值,需启用溢出中断进行计数扩展
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