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1.
飞轮储能系统及其运行控制技术研究   总被引:30,自引:4,他引:26  
设计了用于电力系统的飞轮储能(FES)系统,该系统主要包括储存能量的飞轮、支撑飞轮的轴承、进行机电能量转换的异步电动/发电机和微控制器控制的电能转换系统,研究了FES系统中异步电机动态过程仿真计算问题,提出了VVVF逆变器控制的异步电机动态数值模型,给出了采用四阶龙格库塔方法求解FES系统加速储能过程数值仿真结果,进行了FES系统加速储能试验和与电网步运行控制试验,给出了试验测试结果。  相似文献
2.
基于超导储能系统的风电场功率控制系统设计   总被引:20,自引:6,他引:14       下载免费PDF全文
风电场输出功率的波动性和间歇性会给电网带来不利的影响。为了降低风电场并网对电能质量的影响,文中阐述了一种基于超导储能系统的抑制风电场功率波动的间接控制方法。利用超导储能系统的四象限功率运行能力来补偿风电场输出的有功和无功功率波动,并抑制由此产生的电网电压波动;通过合理设计超导储能系统功率调节器的带宽来优化储能量。通过对风电场连接于弱电网的仿真,验证了所提出的功率控制策略的有效性。  相似文献
3.
超导电力磁储能系统研究进展(一)——超导储能装置   总被引:18,自引:4,他引:14       下载免费PDF全文
交介绍了超导磁储能装置(SMES)的基本原理、系统组成和发展状,阐述了具有高效、快速响应、能与系统独立进行四象限交换有功和无功功率等特性的SMES在电力系统中应的重要意义,概述了SMES的应用前景和需要进一步解决的若干问题。并针对我国SMES研究的现状提出了一些建设性意见。  相似文献
4.
超导储能系统用多模块电流型变流器载波轮换均流方法   总被引:18,自引:8,他引:10  
采用载波相移SPWM控制的超导储能系统用多模块直接并联电流型变流器,传统上采用单独调节各个模块调制信号参数的方法实现直流侧均流,但却使交流侧谐波恶化。该文将相移的载波在各个模块间轮换以实现均流,并选择最优的轮换时刻以减少附加的开关操作,通过仿真和实验证明:载波轮换可以在不单独调节各个模块的调制信号参数的情况下实现直流侧均流,交流侧总电流谐波比采用传统均流方法时明显减小,载波轮换导致的附加开关操作次数不显著。  相似文献
5.
电力储能技术应用前景分析   总被引:14,自引:0,他引:14  
介绍了国内外储能系统的技术原理和应用现状,比较了传统和先进储能技术的技术经济优势。并结合电力系统的发展趋势展望了储能技术的应用前景。  相似文献
6.
大型并网风电场储能容量优化方案   总被引:14,自引:3,他引:11  
为减少大型并网风电场输出功率不稳定给系统频率造成的较大影响,在Matlab平台中仿真了风电机组输出功率随风速变化的规律,以风电机组输出功率特性函数和风电场风速概率分布函数为基础,提出了一种计算大型风电系统长时间稳定输出所需储能容量的方法,并用实际风电场数据验证了该方法的有效性,以期为风电场设计提供决策参考。  相似文献
7.
超级电容器与蓄电池混合储能系统在微网中的应用   总被引:13,自引:3,他引:10       下载免费PDF全文
由于微网中含有发电单元输出功率与负荷功率2组不相关随机变量,储能需要频繁吸收(发出)有功功率以维持微网的稳定运行,这对传统蓄电池储能的工作状况产生了较大的负面影响,缩短了其使用寿命.文中提出了适用于微网的超级电容器与蓄电池混合储能结构,采用统一建模方法进行了建模,并采用小信号分析方法推导了储能的稳定条件.针对该混合储能结构,采用多滞环调节控制策略提高了储能的灵活性与实用性.利用超级电容器功率密度高和循环寿命长的优点,通过控制双向DC/DC变换器实现对蓄电池充放电过程的优化控制,可以避免蓄电池单独储能时的容量浪费,延长其使用寿命,提高储能的技术经济性.仿真和实验结果验证了所提出的混合储能结构及其控制策略的有效性.  相似文献
8.
钒电池储能系统的发展现状及其应用前景   总被引:12,自引:2,他引:10  
崔艳华  孟凡明 《电源技术》2005,29(11):776-780
全钒液流电池从1984年问世以来,经历了快速的发展并逐步走向商业化。由于其独有的优势,近年来在固定型储能系统上的应用得到了推广。概述了钒电池储能系统的发展历程及其研究现状,列举了澳大利亚新南威尔士大学(UNSW)、日本住友电工(SEI)、钒电池动力公司(VRBPower)建立的用于太阳能、风能储能及电站调峰、建筑物应急电源等不同场合的钒电池储能系统(VESS)。简要介绍了我国的钒电池研究现状,分析了钒电池对钒资源的需求,指出钒电池储能系统的大规模推广将会大力促进我国对再生能源的利用,优化钒资源的综合利用。  相似文献
9.
新能源对电力电子提出的新课题   总被引:12,自引:12,他引:0       下载免费PDF全文
电力电子技术是新能源和智能电网支撑科技。无论新能源发电装备、储能装备,还是新能源组网都依靠电力电子技术。未来的新能源系统中,电力电子技术将会扮演越来越重要的角色。本文在回顾近几十年来新能源领域电力电子技术发展的基础上,展望未来新能源发电、储能、微电网等发展前景,从多个方面倡述新能源系统对电力电子提出的新的课题。  相似文献
10.
飞轮储能系统中能量转换环节   总被引:11,自引:0,他引:11  
本文介绍了飞轮储能系统的能量转换环节。  相似文献
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