储能科学与技术 ›› 2025, Vol. 14 ›› Issue (7): 2675-2688.doi: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2025.0359
收稿日期:
2025-04-15
修回日期:
2025-05-13
出版日期:
2025-07-28
发布日期:
2025-07-11
通讯作者:
赵璐璐
E-mail:20089328@ceic.com;20019029@ceic.com
作者简介:
刘静佳(1988—),女,硕士,工程师,研究方向为构网型储能技术,E-mail:20089328@ceic.com;
基金资助:
Jingjia LIU(), Xinkai SU, Lulu ZHAO(
), Yanqiao CHEN, Yi JIN
Received:
2025-04-15
Revised:
2025-05-13
Online:
2025-07-28
Published:
2025-07-11
Contact:
Lulu ZHAO
E-mail:20089328@ceic.com;20019029@ceic.com
摘要:
将锂电池能量密度高、放电时间长、循环寿命短、经济成本低、安全性差的技术经济特性与超级电容功率密度高、放电时间短、循环寿命长、经济成本高、安全性好的技术经济特性充分结合,以优势互补组建“锂电+超级电容”的混合储能系统,并配置构网型变流器,形成“锂电+超级电容”混合构网型储能系统。基于构网型储能应用场景,明确了构网型控制方案,探索了锂电池承担低频大容量功率调节需求、超级电容分担高频小功率调节需求的混合储能能量分配方案,并基于Matlab/Simulink构网型储能+新能源系统仿真模型和全国首个混合构网型储能示范工程进行了仿真分析及实证测试。结果表明,基于两种不同储能本体的“异构电压源”可并联使用,且能充分发挥两种储能本体的技术优势,弥补单一储能形式的不足,并基于混合储能能量分配方案延长系统使用寿命,提升构网型储能场站全生命周期的技术经济性。本研究有助于推动“锂电+超级电容”的混合构网型储能系统在新能源场站、局部弱电网地区的推广应用,为电网提供电压及频率支撑,提升新能源并网发电量,推动新型电力系统建设及能源转型。
中图分类号:
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