目前面向min级风电柔性并网的储能系统一般由蓄电池组成,因蓄电池配置容量有限,在应对风电场长过程连续下调峰导致的风电功率波动越限问题时,其控制效果将大打折扣。为此,引入容量在日内调度可近似视为不受限的氢储能系统,与蓄电池共同组成混合储能系统,并基于其各自特点,设计了最大发挥2种储能优势的混合储能系统,建立混合储能协助下的风电场并网状态空间模型,并求解可实现风电场柔性并网最小化能量转换损耗的混合储能系统最优充放电功率决策,根据决策执行结果分析混合储能系统的能量转换特点。仿真结果表明,与采用单独蓄电池储能的控制策略相比,在相同的储能系统配置成本下,提出的优化模型可以结合氢储能系统的能量容量优势来提高储能系统的供电持续性,并且能够合理安排蓄电池和氢储能系统的工作顺序来尽量减小风电场能量损耗,由此实现相对最优的风电场柔性并网功能。
类型: 期刊论文
作者: 张哲原,李凌,丁苏阳,林湘宁,卓毅鑫,李正天,陈冲,汪致洵
关键词: 风电场柔性并网,混合储能系统,供电持续性,能量损耗,能量转换效率
来源: 电网技术 2019年04期
年度: 2019
分类: 工程科技Ⅱ辑
专业: 电力工业
单位: 华中科技大学电气与电子工程学院,广西电网电力调度控制中心
基金: 国家自然科学基金项目(51537003),南方电网广西电网公司科技项目(GXKJXM20170244)~~
分类号: TM614
DOI: 10.13335/j.1000-3673.pst.2018.1187
页码: 1120-1127
总页数: 8
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