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風(fēng)電場(chǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)技術(shù)研究

2012-07-26 來(lái)源:東方風(fēng)電網(wǎng) 瀏覽數(shù):2408

  2 仿真實(shí)驗(yàn)
  為驗(yàn)證儲(chǔ)能系統(tǒng)在風(fēng)電機(jī)組并網(wǎng)中發(fā)揮的作用,根據(jù)上海崇明前衛(wèi)風(fēng)儲(chǔ)示范項(xiàng)目在實(shí)時(shí)數(shù)字仿真系統(tǒng)RTDS 環(huán)境下搭建了系統(tǒng)模型,系統(tǒng)仿真模型涉及風(fēng)電場(chǎng)主要構(gòu)成部分,包括風(fēng)電機(jī)組,變流器系統(tǒng),主控系統(tǒng)和儲(chǔ)能系統(tǒng)。仿真模型中,風(fēng)電機(jī)組通過(guò)變壓器升壓后與系統(tǒng)并網(wǎng),儲(chǔ)能系統(tǒng)并聯(lián)在一組風(fēng)機(jī)的升壓變壓器低壓側(cè)。[3] 風(fēng)電機(jī)組變流器組容量為2MW,儲(chǔ)能系統(tǒng)容量為200kW。系統(tǒng)整體仿真模型如下:
  圖5 是模擬的風(fēng)速下降情況下,風(fēng)電機(jī)組有功功率下降10% 左右儲(chǔ)能系統(tǒng)根據(jù)檢測(cè)到的輸出功率降低情況迅速做出反應(yīng),向電網(wǎng)放電輸出有功,彌補(bǔ)由于風(fēng)速變化造成的功率波動(dòng),維持電網(wǎng)側(cè)輸出功率基本恒定。
  電力系統(tǒng)電壓處于時(shí)刻變化之中,儲(chǔ)能系統(tǒng)通過(guò)發(fā)出或者吸收無(wú)功電流可以實(shí)現(xiàn)風(fēng)電機(jī)組(風(fēng)電場(chǎng))無(wú)功就地平衡,維持電壓穩(wěn)定,降低網(wǎng)損,提高風(fēng)電設(shè)備利用率。圖6 表示如果不加儲(chǔ)能系統(tǒng),風(fēng)電場(chǎng)受到擾動(dòng)后電壓波形,安裝儲(chǔ)能系統(tǒng)后,儲(chǔ)能系統(tǒng)檢測(cè)到的電壓降落,最大限度地發(fā)出無(wú)功電流支撐系統(tǒng)電壓,提高電網(wǎng)的抗干擾能力(如圖7 所示)。
  由于本示范項(xiàng)目采用的儲(chǔ)能系統(tǒng)容量較小,如需在更大的電壓跌落范圍內(nèi)維持電壓穩(wěn)定,需加大安裝容量。圖8 是仿真采用400kW 的儲(chǔ)能系統(tǒng)的后電壓波形情況,可見(jiàn)隨著儲(chǔ)能系統(tǒng)容量的加大,儲(chǔ)能系統(tǒng)對(duì)電壓支撐作用明顯。
 

  3 結(jié)論
  根據(jù)以上論述,利用儲(chǔ)能裝置來(lái)平衡間歇性負(fù)荷波動(dòng)對(duì)電網(wǎng)的影響,是解決集中式新能源發(fā)電并網(wǎng)問(wèn)題的根本途徑。如配置風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量20% 的儲(chǔ)能, 則能保證85% 以上情況下機(jī)組發(fā)電的平滑輸出,有效減輕電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻和無(wú)功控制的壓力,此外還可節(jié)約至少20% 的輸電、變電容量的配置,提高資產(chǎn)利用率。合適的儲(chǔ)能系統(tǒng)能實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)與風(fēng)電場(chǎng)的雙贏。在電力市場(chǎng)環(huán)境下,風(fēng)電的競(jìng)爭(zhēng)力較差,采用儲(chǔ)能系統(tǒng)配合風(fēng)電機(jī)組運(yùn)行,能夠?qū)崿F(xiàn)風(fēng)電效益最大化。

  參考文獻(xiàn)
  [1] 溫兆銀. 鈉硫電池及其儲(chǔ)能應(yīng)用[J]. 上海節(jié),2007(2):11-14.
  [2] 袁志強(qiáng), 張征, 祝達(dá)康. 鈉硫電池儲(chǔ)能系統(tǒng)在上海電網(wǎng)的應(yīng)用研究[J]. 供用電, 2010(3):06-09.
  [3] 胡春雨, 陳強(qiáng), 李武峰, 余英. 大容量電池儲(chǔ)能技術(shù)在風(fēng)電中的應(yīng)用// 第十三屆中國(guó)科協(xié)年會(huì)第15 分會(huì)場(chǎng)—大規(guī)模儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用研討會(huì)論文集.

【延伸閱讀】

閱讀上文 >> 對(duì)風(fēng)電場(chǎng)場(chǎng)址地質(zhì)勘察技術(shù)問(wèn)題的探討
閱讀下文 >> 風(fēng)電機(jī)組葉片表面阻燃涂層材料的研制

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