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储能系统由于能够实现电能的时空转移,具有反应速度快,规模化等优点。是改善风电波动性,提高其并同能力的有效手段,构建风储联合发电系统是当今的研究热点。本文对风储联合发电技术进行了研究,首先对本文研究背景与意义进行探究,然后分析锋利发电技术与储能技术的基本原理、系统组成、各部分主要功能等,基于此,阐述了风储联合发电系统控制策略和容量配置研究现状,并提出风储联合发电储能容量优化配置策略,最后进一步开展风储联合发电系统的研究进行了展望。本文研究对解决风电的源网协调发展矛盾,改善电力系统能源结构问题等都具有重要的理论与实际意义。
关键词 风储联合发电;风电并网;控制策略;容量配置;
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风储联合发电系统的最终目的是通过风机侧与储能侧的相互配合,平滑风电功率波动,提高风电运行性能。不同容量的储能系统与不同种类的波动类型相互适应,利用容量较小的储能系统可以平滑幅值小,时间短的短期波动;大容量储能系统则可以平滑幅值较大,时间长的长期波动,前者令平滑后的风电出力趋势大致相同,后者使风电的出力变化范围小,更加稳定。对于平滑功率波动问题,现有的风储联合运行系统已经展开多项研究,文献[1]采用超级电容器储能平抑风电场功率波动,同时维持并网点电压稳定,以超级电容器的功率调节单元为研究对象,给出了主电路结构与数学模型,并在分析工作原理的基础上,考虑变流器和并网协调运行,提出超级电容器的控制策略。文献[2]采用双向变流器作为电力电子接口的超级电容器储能单元,用于平抑风电功率波动。文献[3]中对于全钒液流储能示范工程进行建模与介绍,并以此为依据完成了对于风电场所输出有功功率的平抑与控制。文献[4]以电池储能电站为研究对象,针对其平抑风电随机输出功率波动的应用,考虑储能系统运行约束条件和动态性能,建立评价指标进行研究。文献[5]提出考虑电池荷电状态的平抑风电功率波动的控制策略。文献[6]综合考虑风电并网波动性和储能系统使用寿命,在对输出功率幅值限制的基础上提出对储能电池系统充放电优化控制策略,。且在控制中采用不同的模式,实现电池安全运行。文献[7]采用模型预测控制进行的求解,并利用约束软化技术,对求解方法进行优化,有效的避免了的过充或过放现象的发生,既满足功率波动的要求又提高了经济效益。