【摘 要】
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由于风电集群输出功率具有波动性和反调峰特性,风电集群出力的并网运行给电网带来了严峻的调控负担,制约着电网接纳风电的能力。储能系统具有快速响应及能量迁移的特性,可有
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由于风电集群输出功率具有波动性和反调峰特性,风电集群出力的并网运行给电网带来了严峻的调控负担,制约着电网接纳风电的能力。储能系统具有快速响应及能量迁移的特性,可有效平抑风电功率波动及改善电网风电接纳能力,鉴于单一的储能系统无法满足大规模风电集中并网下电力系统所有调控需求,因此,探究多类型储能协调运行策略及优化配置是当前研究的重点。首先,本课题对不同规模的风电场群外送功率变化趋势进行分析,进而揭示其具有汇聚效应;基于风电功率波动特征指标,对不同装机规模下风电场群输出功率波动变化趋势展开分析;同时,对风电功率并网运行后基于电网中风电接纳可行域下的限风特性进行相关分析。其次,为提高风电集群外送至并网运行下风电的入网规模,采用低通滤波算法对风电场群输出功率进行解耦,提出了基于高频分量的功率型与基于低频分量的能量型储能协调运行的混合储能系统控制策略,该控制策略可平抑风电功率波动使其满足并网要求的同时,充分消纳电网中越限的弃风电量,为混合储能系统容量的优化配置提供研究基础。最后,为了能够在得到满足风电并网要求的功率及改善电网中风电接纳能力的同时,可以获得可观的经济效益,基于所提出的混合储能系统的控制策略,以“风-储”系统综合收益最大化为目标,综合考虑调控混合储能系统运行所带来的风电消纳效益、环境效益、回收效益及储能投资成本等,构建混合储能系统参与电力系统中平抑风电波动及提高风电消纳的容量优化配置模型,且分析不同容量配置下混合储能参与系统调控带来的经济收益的情况,为日后储能规模化推广及实际工程建设提供一定的参考。
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