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... “双碳”目标下,由于能源的生产、消费和利用呈现新的发展趋势,在此趋势下电力系统的电源结构、负荷特性、电网形态、技术基础及运行特性将发生深刻变化,构建新型电力系统将面临电力电量平衡、系统安全稳定、新能源高效利用等挑战.由于新能源发电具有波动性及不确定性,会影响电网运行的稳定性[1 -3 ] ,为了保障电网安全稳定运行,电力系统需要更多的灵活调频资源来提升自身调节能力.火电机组作为我国重要的发电载体承担着主要的调频工作[4 ] .火电机组的自动发电控制(automatic generation control,AGC)响应时间长、功率爬坡速度慢、稳态精度低,无法满足当前的调频需求[5 ] .电化学储能系统具有调节速率快、响应时间短、调节精度高等优点,属于优质的调频资源[6 -11 ] ,能够有效弥补火电机组调频性能的不足.图1 为某火电厂增加电池储能系统前后AGC跟踪曲线,增加储能系统后,火电机组能有效提高发电单元的调节速率、缩短响应时间、提高调节精度,提升综合调频性能,配合电力调度机构改善电网的频率波动,缓解电网调频资源特别是优质调频资源不足的问题[12 -14 ] .为了进一步加强电化学储能电站安全管理,国家能源局发布了《关于加强电化学储能电站安全管理的通知》,由于电化学储能系统并网后,其功率调节响应、充放电的规律和保护功能等都会对机组和厂用电设备的可靠运行产生影响[15 ] .此外许多储能项目还存在简单的堆砌现象,导致许多储能辅助调频项目存在能量效率不高、综合调频性能提升不明显等问题.因此,为了保障储能系统、机组及厂用电负荷的安全运行,降低生产运行风险,电化学储能调频系统在并网前开展规范全面的并网检测具有重要意义[16 ] . ...
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... “双碳”目标下,由于能源的生产、消费和利用呈现新的发展趋势,在此趋势下电力系统的电源结构、负荷特性、电网形态、技术基础及运行特性将发生深刻变化,构建新型电力系统将面临电力电量平衡、系统安全稳定、新能源高效利用等挑战.由于新能源发电具有波动性及不确定性,会影响电网运行的稳定性[1 -3 ] ,为了保障电网安全稳定运行,电力系统需要更多的灵活调频资源来提升自身调节能力.火电机组作为我国重要的发电载体承担着主要的调频工作[4 ] .火电机组的自动发电控制(automatic generation control,AGC)响应时间长、功率爬坡速度慢、稳态精度低,无法满足当前的调频需求[5 ] .电化学储能系统具有调节速率快、响应时间短、调节精度高等优点,属于优质的调频资源[6 -11 ] ,能够有效弥补火电机组调频性能的不足.图1 为某火电厂增加电池储能系统前后AGC跟踪曲线,增加储能系统后,火电机组能有效提高发电单元的调节速率、缩短响应时间、提高调节精度,提升综合调频性能,配合电力调度机构改善电网的频率波动,缓解电网调频资源特别是优质调频资源不足的问题[12 -14 ] .为了进一步加强电化学储能电站安全管理,国家能源局发布了《关于加强电化学储能电站安全管理的通知》,由于电化学储能系统并网后,其功率调节响应、充放电的规律和保护功能等都会对机组和厂用电设备的可靠运行产生影响[15 ] .此外许多储能项目还存在简单的堆砌现象,导致许多储能辅助调频项目存在能量效率不高、综合调频性能提升不明显等问题.因此,为了保障储能系统、机组及厂用电负荷的安全运行,降低生产运行风险,电化学储能调频系统在并网前开展规范全面的并网检测具有重要意义[16 ] . ...
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... “双碳”目标下,由于能源的生产、消费和利用呈现新的发展趋势,在此趋势下电力系统的电源结构、负荷特性、电网形态、技术基础及运行特性将发生深刻变化,构建新型电力系统将面临电力电量平衡、系统安全稳定、新能源高效利用等挑战.由于新能源发电具有波动性及不确定性,会影响电网运行的稳定性[1 -3 ] ,为了保障电网安全稳定运行,电力系统需要更多的灵活调频资源来提升自身调节能力.火电机组作为我国重要的发电载体承担着主要的调频工作[4 ] .火电机组的自动发电控制(automatic generation control,AGC)响应时间长、功率爬坡速度慢、稳态精度低,无法满足当前的调频需求[5 ] .电化学储能系统具有调节速率快、响应时间短、调节精度高等优点,属于优质的调频资源[6 -11 ] ,能够有效弥补火电机组调频性能的不足.图1 为某火电厂增加电池储能系统前后AGC跟踪曲线,增加储能系统后,火电机组能有效提高发电单元的调节速率、缩短响应时间、提高调节精度,提升综合调频性能,配合电力调度机构改善电网的频率波动,缓解电网调频资源特别是优质调频资源不足的问题[12 -14 ] .为了进一步加强电化学储能电站安全管理,国家能源局发布了《关于加强电化学储能电站安全管理的通知》,由于电化学储能系统并网后,其功率调节响应、充放电的规律和保护功能等都会对机组和厂用电设备的可靠运行产生影响[15 ] .此外许多储能项目还存在简单的堆砌现象,导致许多储能辅助调频项目存在能量效率不高、综合调频性能提升不明显等问题.因此,为了保障储能系统、机组及厂用电负荷的安全运行,降低生产运行风险,电化学储能调频系统在并网前开展规范全面的并网检测具有重要意义[16 ] . ...
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... “双碳”目标下,由于能源的生产、消费和利用呈现新的发展趋势,在此趋势下电力系统的电源结构、负荷特性、电网形态、技术基础及运行特性将发生深刻变化,构建新型电力系统将面临电力电量平衡、系统安全稳定、新能源高效利用等挑战.由于新能源发电具有波动性及不确定性,会影响电网运行的稳定性[1 -3 ] ,为了保障电网安全稳定运行,电力系统需要更多的灵活调频资源来提升自身调节能力.火电机组作为我国重要的发电载体承担着主要的调频工作[4 ] .火电机组的自动发电控制(automatic generation control,AGC)响应时间长、功率爬坡速度慢、稳态精度低,无法满足当前的调频需求[5 ] .电化学储能系统具有调节速率快、响应时间短、调节精度高等优点,属于优质的调频资源[6 -11 ] ,能够有效弥补火电机组调频性能的不足.图1 为某火电厂增加电池储能系统前后AGC跟踪曲线,增加储能系统后,火电机组能有效提高发电单元的调节速率、缩短响应时间、提高调节精度,提升综合调频性能,配合电力调度机构改善电网的频率波动,缓解电网调频资源特别是优质调频资源不足的问题[12 -14 ] .为了进一步加强电化学储能电站安全管理,国家能源局发布了《关于加强电化学储能电站安全管理的通知》,由于电化学储能系统并网后,其功率调节响应、充放电的规律和保护功能等都会对机组和厂用电设备的可靠运行产生影响[15 ] .此外许多储能项目还存在简单的堆砌现象,导致许多储能辅助调频项目存在能量效率不高、综合调频性能提升不明显等问题.因此,为了保障储能系统、机组及厂用电负荷的安全运行,降低生产运行风险,电化学储能调频系统在并网前开展规范全面的并网检测具有重要意义[16 ] . ...
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... “双碳”目标下,由于能源的生产、消费和利用呈现新的发展趋势,在此趋势下电力系统的电源结构、负荷特性、电网形态、技术基础及运行特性将发生深刻变化,构建新型电力系统将面临电力电量平衡、系统安全稳定、新能源高效利用等挑战.由于新能源发电具有波动性及不确定性,会影响电网运行的稳定性[1 -3 ] ,为了保障电网安全稳定运行,电力系统需要更多的灵活调频资源来提升自身调节能力.火电机组作为我国重要的发电载体承担着主要的调频工作[4 ] .火电机组的自动发电控制(automatic generation control,AGC)响应时间长、功率爬坡速度慢、稳态精度低,无法满足当前的调频需求[5 ] .电化学储能系统具有调节速率快、响应时间短、调节精度高等优点,属于优质的调频资源[6 -11 ] ,能够有效弥补火电机组调频性能的不足.图1 为某火电厂增加电池储能系统前后AGC跟踪曲线,增加储能系统后,火电机组能有效提高发电单元的调节速率、缩短响应时间、提高调节精度,提升综合调频性能,配合电力调度机构改善电网的频率波动,缓解电网调频资源特别是优质调频资源不足的问题[12 -14 ] .为了进一步加强电化学储能电站安全管理,国家能源局发布了《关于加强电化学储能电站安全管理的通知》,由于电化学储能系统并网后,其功率调节响应、充放电的规律和保护功能等都会对机组和厂用电设备的可靠运行产生影响[15 ] .此外许多储能项目还存在简单的堆砌现象,导致许多储能辅助调频项目存在能量效率不高、综合调频性能提升不明显等问题.因此,为了保障储能系统、机组及厂用电负荷的安全运行,降低生产运行风险,电化学储能调频系统在并网前开展规范全面的并网检测具有重要意义[16 ] . ...
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... “双碳”目标下,由于能源的生产、消费和利用呈现新的发展趋势,在此趋势下电力系统的电源结构、负荷特性、电网形态、技术基础及运行特性将发生深刻变化,构建新型电力系统将面临电力电量平衡、系统安全稳定、新能源高效利用等挑战.由于新能源发电具有波动性及不确定性,会影响电网运行的稳定性[1 -3 ] ,为了保障电网安全稳定运行,电力系统需要更多的灵活调频资源来提升自身调节能力.火电机组作为我国重要的发电载体承担着主要的调频工作[4 ] .火电机组的自动发电控制(automatic generation control,AGC)响应时间长、功率爬坡速度慢、稳态精度低,无法满足当前的调频需求[5 ] .电化学储能系统具有调节速率快、响应时间短、调节精度高等优点,属于优质的调频资源[6 -11 ] ,能够有效弥补火电机组调频性能的不足.图1 为某火电厂增加电池储能系统前后AGC跟踪曲线,增加储能系统后,火电机组能有效提高发电单元的调节速率、缩短响应时间、提高调节精度,提升综合调频性能,配合电力调度机构改善电网的频率波动,缓解电网调频资源特别是优质调频资源不足的问题[12 -14 ] .为了进一步加强电化学储能电站安全管理,国家能源局发布了《关于加强电化学储能电站安全管理的通知》,由于电化学储能系统并网后,其功率调节响应、充放电的规律和保护功能等都会对机组和厂用电设备的可靠运行产生影响[15 ] .此外许多储能项目还存在简单的堆砌现象,导致许多储能辅助调频项目存在能量效率不高、综合调频性能提升不明显等问题.因此,为了保障储能系统、机组及厂用电负荷的安全运行,降低生产运行风险,电化学储能调频系统在并网前开展规范全面的并网检测具有重要意义[16 ] . ...
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... “双碳”目标下,由于能源的生产、消费和利用呈现新的发展趋势,在此趋势下电力系统的电源结构、负荷特性、电网形态、技术基础及运行特性将发生深刻变化,构建新型电力系统将面临电力电量平衡、系统安全稳定、新能源高效利用等挑战.由于新能源发电具有波动性及不确定性,会影响电网运行的稳定性[1 -3 ] ,为了保障电网安全稳定运行,电力系统需要更多的灵活调频资源来提升自身调节能力.火电机组作为我国重要的发电载体承担着主要的调频工作[4 ] .火电机组的自动发电控制(automatic generation control,AGC)响应时间长、功率爬坡速度慢、稳态精度低,无法满足当前的调频需求[5 ] .电化学储能系统具有调节速率快、响应时间短、调节精度高等优点,属于优质的调频资源[6 -11 ] ,能够有效弥补火电机组调频性能的不足.图1 为某火电厂增加电池储能系统前后AGC跟踪曲线,增加储能系统后,火电机组能有效提高发电单元的调节速率、缩短响应时间、提高调节精度,提升综合调频性能,配合电力调度机构改善电网的频率波动,缓解电网调频资源特别是优质调频资源不足的问题[12 -14 ] .为了进一步加强电化学储能电站安全管理,国家能源局发布了《关于加强电化学储能电站安全管理的通知》,由于电化学储能系统并网后,其功率调节响应、充放电的规律和保护功能等都会对机组和厂用电设备的可靠运行产生影响[15 ] .此外许多储能项目还存在简单的堆砌现象,导致许多储能辅助调频项目存在能量效率不高、综合调频性能提升不明显等问题.因此,为了保障储能系统、机组及厂用电负荷的安全运行,降低生产运行风险,电化学储能调频系统在并网前开展规范全面的并网检测具有重要意义[16 ] . ...
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... “双碳”目标下,由于能源的生产、消费和利用呈现新的发展趋势,在此趋势下电力系统的电源结构、负荷特性、电网形态、技术基础及运行特性将发生深刻变化,构建新型电力系统将面临电力电量平衡、系统安全稳定、新能源高效利用等挑战.由于新能源发电具有波动性及不确定性,会影响电网运行的稳定性[1 -3 ] ,为了保障电网安全稳定运行,电力系统需要更多的灵活调频资源来提升自身调节能力.火电机组作为我国重要的发电载体承担着主要的调频工作[4 ] .火电机组的自动发电控制(automatic generation control,AGC)响应时间长、功率爬坡速度慢、稳态精度低,无法满足当前的调频需求[5 ] .电化学储能系统具有调节速率快、响应时间短、调节精度高等优点,属于优质的调频资源[6 -11 ] ,能够有效弥补火电机组调频性能的不足.图1 为某火电厂增加电池储能系统前后AGC跟踪曲线,增加储能系统后,火电机组能有效提高发电单元的调节速率、缩短响应时间、提高调节精度,提升综合调频性能,配合电力调度机构改善电网的频率波动,缓解电网调频资源特别是优质调频资源不足的问题[12 -14 ] .为了进一步加强电化学储能电站安全管理,国家能源局发布了《关于加强电化学储能电站安全管理的通知》,由于电化学储能系统并网后,其功率调节响应、充放电的规律和保护功能等都会对机组和厂用电设备的可靠运行产生影响[15 ] .此外许多储能项目还存在简单的堆砌现象,导致许多储能辅助调频项目存在能量效率不高、综合调频性能提升不明显等问题.因此,为了保障储能系统、机组及厂用电负荷的安全运行,降低生产运行风险,电化学储能调频系统在并网前开展规范全面的并网检测具有重要意义[16 ] . ...
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... “双碳”目标下,由于能源的生产、消费和利用呈现新的发展趋势,在此趋势下电力系统的电源结构、负荷特性、电网形态、技术基础及运行特性将发生深刻变化,构建新型电力系统将面临电力电量平衡、系统安全稳定、新能源高效利用等挑战.由于新能源发电具有波动性及不确定性,会影响电网运行的稳定性[1 -3 ] ,为了保障电网安全稳定运行,电力系统需要更多的灵活调频资源来提升自身调节能力.火电机组作为我国重要的发电载体承担着主要的调频工作[4 ] .火电机组的自动发电控制(automatic generation control,AGC)响应时间长、功率爬坡速度慢、稳态精度低,无法满足当前的调频需求[5 ] .电化学储能系统具有调节速率快、响应时间短、调节精度高等优点,属于优质的调频资源[6 -11 ] ,能够有效弥补火电机组调频性能的不足.图1 为某火电厂增加电池储能系统前后AGC跟踪曲线,增加储能系统后,火电机组能有效提高发电单元的调节速率、缩短响应时间、提高调节精度,提升综合调频性能,配合电力调度机构改善电网的频率波动,缓解电网调频资源特别是优质调频资源不足的问题[12 -14 ] .为了进一步加强电化学储能电站安全管理,国家能源局发布了《关于加强电化学储能电站安全管理的通知》,由于电化学储能系统并网后,其功率调节响应、充放电的规律和保护功能等都会对机组和厂用电设备的可靠运行产生影响[15 ] .此外许多储能项目还存在简单的堆砌现象,导致许多储能辅助调频项目存在能量效率不高、综合调频性能提升不明显等问题.因此,为了保障储能系统、机组及厂用电负荷的安全运行,降低生产运行风险,电化学储能调频系统在并网前开展规范全面的并网检测具有重要意义[16 ] . ...
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... “双碳”目标下,由于能源的生产、消费和利用呈现新的发展趋势,在此趋势下电力系统的电源结构、负荷特性、电网形态、技术基础及运行特性将发生深刻变化,构建新型电力系统将面临电力电量平衡、系统安全稳定、新能源高效利用等挑战.由于新能源发电具有波动性及不确定性,会影响电网运行的稳定性[1 -3 ] ,为了保障电网安全稳定运行,电力系统需要更多的灵活调频资源来提升自身调节能力.火电机组作为我国重要的发电载体承担着主要的调频工作[4 ] .火电机组的自动发电控制(automatic generation control,AGC)响应时间长、功率爬坡速度慢、稳态精度低,无法满足当前的调频需求[5 ] .电化学储能系统具有调节速率快、响应时间短、调节精度高等优点,属于优质的调频资源[6 -11 ] ,能够有效弥补火电机组调频性能的不足.图1 为某火电厂增加电池储能系统前后AGC跟踪曲线,增加储能系统后,火电机组能有效提高发电单元的调节速率、缩短响应时间、提高调节精度,提升综合调频性能,配合电力调度机构改善电网的频率波动,缓解电网调频资源特别是优质调频资源不足的问题[12 -14 ] .为了进一步加强电化学储能电站安全管理,国家能源局发布了《关于加强电化学储能电站安全管理的通知》,由于电化学储能系统并网后,其功率调节响应、充放电的规律和保护功能等都会对机组和厂用电设备的可靠运行产生影响[15 ] .此外许多储能项目还存在简单的堆砌现象,导致许多储能辅助调频项目存在能量效率不高、综合调频性能提升不明显等问题.因此,为了保障储能系统、机组及厂用电负荷的安全运行,降低生产运行风险,电化学储能调频系统在并网前开展规范全面的并网检测具有重要意义[16 ] . ...
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... “双碳”目标下,由于能源的生产、消费和利用呈现新的发展趋势,在此趋势下电力系统的电源结构、负荷特性、电网形态、技术基础及运行特性将发生深刻变化,构建新型电力系统将面临电力电量平衡、系统安全稳定、新能源高效利用等挑战.由于新能源发电具有波动性及不确定性,会影响电网运行的稳定性[1 -3 ] ,为了保障电网安全稳定运行,电力系统需要更多的灵活调频资源来提升自身调节能力.火电机组作为我国重要的发电载体承担着主要的调频工作[4 ] .火电机组的自动发电控制(automatic generation control,AGC)响应时间长、功率爬坡速度慢、稳态精度低,无法满足当前的调频需求[5 ] .电化学储能系统具有调节速率快、响应时间短、调节精度高等优点,属于优质的调频资源[6 -11 ] ,能够有效弥补火电机组调频性能的不足.图1 为某火电厂增加电池储能系统前后AGC跟踪曲线,增加储能系统后,火电机组能有效提高发电单元的调节速率、缩短响应时间、提高调节精度,提升综合调频性能,配合电力调度机构改善电网的频率波动,缓解电网调频资源特别是优质调频资源不足的问题[12 -14 ] .为了进一步加强电化学储能电站安全管理,国家能源局发布了《关于加强电化学储能电站安全管理的通知》,由于电化学储能系统并网后,其功率调节响应、充放电的规律和保护功能等都会对机组和厂用电设备的可靠运行产生影响[15 ] .此外许多储能项目还存在简单的堆砌现象,导致许多储能辅助调频项目存在能量效率不高、综合调频性能提升不明显等问题.因此,为了保障储能系统、机组及厂用电负荷的安全运行,降低生产运行风险,电化学储能调频系统在并网前开展规范全面的并网检测具有重要意义[16 ] . ...
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... “双碳”目标下,由于能源的生产、消费和利用呈现新的发展趋势,在此趋势下电力系统的电源结构、负荷特性、电网形态、技术基础及运行特性将发生深刻变化,构建新型电力系统将面临电力电量平衡、系统安全稳定、新能源高效利用等挑战.由于新能源发电具有波动性及不确定性,会影响电网运行的稳定性[1 -3 ] ,为了保障电网安全稳定运行,电力系统需要更多的灵活调频资源来提升自身调节能力.火电机组作为我国重要的发电载体承担着主要的调频工作[4 ] .火电机组的自动发电控制(automatic generation control,AGC)响应时间长、功率爬坡速度慢、稳态精度低,无法满足当前的调频需求[5 ] .电化学储能系统具有调节速率快、响应时间短、调节精度高等优点,属于优质的调频资源[6 -11 ] ,能够有效弥补火电机组调频性能的不足.图1 为某火电厂增加电池储能系统前后AGC跟踪曲线,增加储能系统后,火电机组能有效提高发电单元的调节速率、缩短响应时间、提高调节精度,提升综合调频性能,配合电力调度机构改善电网的频率波动,缓解电网调频资源特别是优质调频资源不足的问题[12 -14 ] .为了进一步加强电化学储能电站安全管理,国家能源局发布了《关于加强电化学储能电站安全管理的通知》,由于电化学储能系统并网后,其功率调节响应、充放电的规律和保护功能等都会对机组和厂用电设备的可靠运行产生影响[15 ] .此外许多储能项目还存在简单的堆砌现象,导致许多储能辅助调频项目存在能量效率不高、综合调频性能提升不明显等问题.因此,为了保障储能系统、机组及厂用电负荷的安全运行,降低生产运行风险,电化学储能调频系统在并网前开展规范全面的并网检测具有重要意义[16 ] . ...
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... “双碳”目标下,由于能源的生产、消费和利用呈现新的发展趋势,在此趋势下电力系统的电源结构、负荷特性、电网形态、技术基础及运行特性将发生深刻变化,构建新型电力系统将面临电力电量平衡、系统安全稳定、新能源高效利用等挑战.由于新能源发电具有波动性及不确定性,会影响电网运行的稳定性[1 -3 ] ,为了保障电网安全稳定运行,电力系统需要更多的灵活调频资源来提升自身调节能力.火电机组作为我国重要的发电载体承担着主要的调频工作[4 ] .火电机组的自动发电控制(automatic generation control,AGC)响应时间长、功率爬坡速度慢、稳态精度低,无法满足当前的调频需求[5 ] .电化学储能系统具有调节速率快、响应时间短、调节精度高等优点,属于优质的调频资源[6 -11 ] ,能够有效弥补火电机组调频性能的不足.图1 为某火电厂增加电池储能系统前后AGC跟踪曲线,增加储能系统后,火电机组能有效提高发电单元的调节速率、缩短响应时间、提高调节精度,提升综合调频性能,配合电力调度机构改善电网的频率波动,缓解电网调频资源特别是优质调频资源不足的问题[12 -14 ] .为了进一步加强电化学储能电站安全管理,国家能源局发布了《关于加强电化学储能电站安全管理的通知》,由于电化学储能系统并网后,其功率调节响应、充放电的规律和保护功能等都会对机组和厂用电设备的可靠运行产生影响[15 ] .此外许多储能项目还存在简单的堆砌现象,导致许多储能辅助调频项目存在能量效率不高、综合调频性能提升不明显等问题.因此,为了保障储能系统、机组及厂用电负荷的安全运行,降低生产运行风险,电化学储能调频系统在并网前开展规范全面的并网检测具有重要意义[16 ] . ...
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... “双碳”目标下,由于能源的生产、消费和利用呈现新的发展趋势,在此趋势下电力系统的电源结构、负荷特性、电网形态、技术基础及运行特性将发生深刻变化,构建新型电力系统将面临电力电量平衡、系统安全稳定、新能源高效利用等挑战.由于新能源发电具有波动性及不确定性,会影响电网运行的稳定性[1 -3 ] ,为了保障电网安全稳定运行,电力系统需要更多的灵活调频资源来提升自身调节能力.火电机组作为我国重要的发电载体承担着主要的调频工作[4 ] .火电机组的自动发电控制(automatic generation control,AGC)响应时间长、功率爬坡速度慢、稳态精度低,无法满足当前的调频需求[5 ] .电化学储能系统具有调节速率快、响应时间短、调节精度高等优点,属于优质的调频资源[6 -11 ] ,能够有效弥补火电机组调频性能的不足.图1 为某火电厂增加电池储能系统前后AGC跟踪曲线,增加储能系统后,火电机组能有效提高发电单元的调节速率、缩短响应时间、提高调节精度,提升综合调频性能,配合电力调度机构改善电网的频率波动,缓解电网调频资源特别是优质调频资源不足的问题[12 -14 ] .为了进一步加强电化学储能电站安全管理,国家能源局发布了《关于加强电化学储能电站安全管理的通知》,由于电化学储能系统并网后,其功率调节响应、充放电的规律和保护功能等都会对机组和厂用电设备的可靠运行产生影响[15 ] .此外许多储能项目还存在简单的堆砌现象,导致许多储能辅助调频项目存在能量效率不高、综合调频性能提升不明显等问题.因此,为了保障储能系统、机组及厂用电负荷的安全运行,降低生产运行风险,电化学储能调频系统在并网前开展规范全面的并网检测具有重要意义[16 ] . ...
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... “双碳”目标下,由于能源的生产、消费和利用呈现新的发展趋势,在此趋势下电力系统的电源结构、负荷特性、电网形态、技术基础及运行特性将发生深刻变化,构建新型电力系统将面临电力电量平衡、系统安全稳定、新能源高效利用等挑战.由于新能源发电具有波动性及不确定性,会影响电网运行的稳定性[1 -3 ] ,为了保障电网安全稳定运行,电力系统需要更多的灵活调频资源来提升自身调节能力.火电机组作为我国重要的发电载体承担着主要的调频工作[4 ] .火电机组的自动发电控制(automatic generation control,AGC)响应时间长、功率爬坡速度慢、稳态精度低,无法满足当前的调频需求[5 ] .电化学储能系统具有调节速率快、响应时间短、调节精度高等优点,属于优质的调频资源[6 -11 ] ,能够有效弥补火电机组调频性能的不足.图1 为某火电厂增加电池储能系统前后AGC跟踪曲线,增加储能系统后,火电机组能有效提高发电单元的调节速率、缩短响应时间、提高调节精度,提升综合调频性能,配合电力调度机构改善电网的频率波动,缓解电网调频资源特别是优质调频资源不足的问题[12 -14 ] .为了进一步加强电化学储能电站安全管理,国家能源局发布了《关于加强电化学储能电站安全管理的通知》,由于电化学储能系统并网后,其功率调节响应、充放电的规律和保护功能等都会对机组和厂用电设备的可靠运行产生影响[15 ] .此外许多储能项目还存在简单的堆砌现象,导致许多储能辅助调频项目存在能量效率不高、综合调频性能提升不明显等问题.因此,为了保障储能系统、机组及厂用电负荷的安全运行,降低生产运行风险,电化学储能调频系统在并网前开展规范全面的并网检测具有重要意义[16 ] . ...
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... “双碳”目标下,由于能源的生产、消费和利用呈现新的发展趋势,在此趋势下电力系统的电源结构、负荷特性、电网形态、技术基础及运行特性将发生深刻变化,构建新型电力系统将面临电力电量平衡、系统安全稳定、新能源高效利用等挑战.由于新能源发电具有波动性及不确定性,会影响电网运行的稳定性[1 -3 ] ,为了保障电网安全稳定运行,电力系统需要更多的灵活调频资源来提升自身调节能力.火电机组作为我国重要的发电载体承担着主要的调频工作[4 ] .火电机组的自动发电控制(automatic generation control,AGC)响应时间长、功率爬坡速度慢、稳态精度低,无法满足当前的调频需求[5 ] .电化学储能系统具有调节速率快、响应时间短、调节精度高等优点,属于优质的调频资源[6 -11 ] ,能够有效弥补火电机组调频性能的不足.图1 为某火电厂增加电池储能系统前后AGC跟踪曲线,增加储能系统后,火电机组能有效提高发电单元的调节速率、缩短响应时间、提高调节精度,提升综合调频性能,配合电力调度机构改善电网的频率波动,缓解电网调频资源特别是优质调频资源不足的问题[12 -14 ] .为了进一步加强电化学储能电站安全管理,国家能源局发布了《关于加强电化学储能电站安全管理的通知》,由于电化学储能系统并网后,其功率调节响应、充放电的规律和保护功能等都会对机组和厂用电设备的可靠运行产生影响[15 ] .此外许多储能项目还存在简单的堆砌现象,导致许多储能辅助调频项目存在能量效率不高、综合调频性能提升不明显等问题.因此,为了保障储能系统、机组及厂用电负荷的安全运行,降低生产运行风险,电化学储能调频系统在并网前开展规范全面的并网检测具有重要意义[16 ] . ...
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... “双碳”目标下,由于能源的生产、消费和利用呈现新的发展趋势,在此趋势下电力系统的电源结构、负荷特性、电网形态、技术基础及运行特性将发生深刻变化,构建新型电力系统将面临电力电量平衡、系统安全稳定、新能源高效利用等挑战.由于新能源发电具有波动性及不确定性,会影响电网运行的稳定性[1 -3 ] ,为了保障电网安全稳定运行,电力系统需要更多的灵活调频资源来提升自身调节能力.火电机组作为我国重要的发电载体承担着主要的调频工作[4 ] .火电机组的自动发电控制(automatic generation control,AGC)响应时间长、功率爬坡速度慢、稳态精度低,无法满足当前的调频需求[5 ] .电化学储能系统具有调节速率快、响应时间短、调节精度高等优点,属于优质的调频资源[6 -11 ] ,能够有效弥补火电机组调频性能的不足.图1 为某火电厂增加电池储能系统前后AGC跟踪曲线,增加储能系统后,火电机组能有效提高发电单元的调节速率、缩短响应时间、提高调节精度,提升综合调频性能,配合电力调度机构改善电网的频率波动,缓解电网调频资源特别是优质调频资源不足的问题[12 -14 ] .为了进一步加强电化学储能电站安全管理,国家能源局发布了《关于加强电化学储能电站安全管理的通知》,由于电化学储能系统并网后,其功率调节响应、充放电的规律和保护功能等都会对机组和厂用电设备的可靠运行产生影响[15 ] .此外许多储能项目还存在简单的堆砌现象,导致许多储能辅助调频项目存在能量效率不高、综合调频性能提升不明显等问题.因此,为了保障储能系统、机组及厂用电负荷的安全运行,降低生产运行风险,电化学储能调频系统在并网前开展规范全面的并网检测具有重要意义[16 ] . ...
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... “双碳”目标下,由于能源的生产、消费和利用呈现新的发展趋势,在此趋势下电力系统的电源结构、负荷特性、电网形态、技术基础及运行特性将发生深刻变化,构建新型电力系统将面临电力电量平衡、系统安全稳定、新能源高效利用等挑战.由于新能源发电具有波动性及不确定性,会影响电网运行的稳定性[1 -3 ] ,为了保障电网安全稳定运行,电力系统需要更多的灵活调频资源来提升自身调节能力.火电机组作为我国重要的发电载体承担着主要的调频工作[4 ] .火电机组的自动发电控制(automatic generation control,AGC)响应时间长、功率爬坡速度慢、稳态精度低,无法满足当前的调频需求[5 ] .电化学储能系统具有调节速率快、响应时间短、调节精度高等优点,属于优质的调频资源[6 -11 ] ,能够有效弥补火电机组调频性能的不足.图1 为某火电厂增加电池储能系统前后AGC跟踪曲线,增加储能系统后,火电机组能有效提高发电单元的调节速率、缩短响应时间、提高调节精度,提升综合调频性能,配合电力调度机构改善电网的频率波动,缓解电网调频资源特别是优质调频资源不足的问题[12 -14 ] .为了进一步加强电化学储能电站安全管理,国家能源局发布了《关于加强电化学储能电站安全管理的通知》,由于电化学储能系统并网后,其功率调节响应、充放电的规律和保护功能等都会对机组和厂用电设备的可靠运行产生影响[15 ] .此外许多储能项目还存在简单的堆砌现象,导致许多储能辅助调频项目存在能量效率不高、综合调频性能提升不明显等问题.因此,为了保障储能系统、机组及厂用电负荷的安全运行,降低生产运行风险,电化学储能调频系统在并网前开展规范全面的并网检测具有重要意义[16 ] . ...
... 目前,广东地区火储联合调频的低压并联储能系统采用的都是单级式的PCS拓扑结构,具体拓扑结构如图2 所示.储能电池直接连接到DC/AC变换器的直流侧,再通过升压变压器转成高压输入电网.这种拓扑结构简单,DC/AC变换器损耗小,易于控制[16 ,21 ] .但是该结构不利于储能单元容量的扩大.尽管通过并联足够多的电池簇可以增加储能系统的容量,但在使用过程中,由于电池单体存在一致性、充放电电流、运行环境等差异,在长期使用的过程中会导致储能系统不一致性愈发凸显,进而导致电池寿命缩短、储能系统可放电能量下降等问题[22 -23 ] .加上直流侧电池的电压限制,交流侧出口电压一般在400 V左右,目前新的1500 V PCS尽管能够支持直流侧电压升至1500 V,相应的交流侧电压在700 V左右,但仍需要经过升压变压器才能接入中高压电网,而并联多台升压变压器会进一步增加系统的损耗以及整个储能电站设备的成本与占地面积.因此,通过并联多个变压器隔离的储能单元来扩大储能系统的容量也会造成系统效率低下及稳定性问题.除此之外,由于并联多个储能系统,并联的多组PCS之间的相互协调会占用部分系统资源,并联的PCS越多,系统的响应时间越长. ...
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... “双碳”目标下,由于能源的生产、消费和利用呈现新的发展趋势,在此趋势下电力系统的电源结构、负荷特性、电网形态、技术基础及运行特性将发生深刻变化,构建新型电力系统将面临电力电量平衡、系统安全稳定、新能源高效利用等挑战.由于新能源发电具有波动性及不确定性,会影响电网运行的稳定性[1 -3 ] ,为了保障电网安全稳定运行,电力系统需要更多的灵活调频资源来提升自身调节能力.火电机组作为我国重要的发电载体承担着主要的调频工作[4 ] .火电机组的自动发电控制(automatic generation control,AGC)响应时间长、功率爬坡速度慢、稳态精度低,无法满足当前的调频需求[5 ] .电化学储能系统具有调节速率快、响应时间短、调节精度高等优点,属于优质的调频资源[6 -11 ] ,能够有效弥补火电机组调频性能的不足.图1 为某火电厂增加电池储能系统前后AGC跟踪曲线,增加储能系统后,火电机组能有效提高发电单元的调节速率、缩短响应时间、提高调节精度,提升综合调频性能,配合电力调度机构改善电网的频率波动,缓解电网调频资源特别是优质调频资源不足的问题[12 -14 ] .为了进一步加强电化学储能电站安全管理,国家能源局发布了《关于加强电化学储能电站安全管理的通知》,由于电化学储能系统并网后,其功率调节响应、充放电的规律和保护功能等都会对机组和厂用电设备的可靠运行产生影响[15 ] .此外许多储能项目还存在简单的堆砌现象,导致许多储能辅助调频项目存在能量效率不高、综合调频性能提升不明显等问题.因此,为了保障储能系统、机组及厂用电负荷的安全运行,降低生产运行风险,电化学储能调频系统在并网前开展规范全面的并网检测具有重要意义[16 ] . ...
... 目前,广东地区火储联合调频的低压并联储能系统采用的都是单级式的PCS拓扑结构,具体拓扑结构如图2 所示.储能电池直接连接到DC/AC变换器的直流侧,再通过升压变压器转成高压输入电网.这种拓扑结构简单,DC/AC变换器损耗小,易于控制[16 ,21 ] .但是该结构不利于储能单元容量的扩大.尽管通过并联足够多的电池簇可以增加储能系统的容量,但在使用过程中,由于电池单体存在一致性、充放电电流、运行环境等差异,在长期使用的过程中会导致储能系统不一致性愈发凸显,进而导致电池寿命缩短、储能系统可放电能量下降等问题[22 -23 ] .加上直流侧电池的电压限制,交流侧出口电压一般在400 V左右,目前新的1500 V PCS尽管能够支持直流侧电压升至1500 V,相应的交流侧电压在700 V左右,但仍需要经过升压变压器才能接入中高压电网,而并联多台升压变压器会进一步增加系统的损耗以及整个储能电站设备的成本与占地面积.因此,通过并联多个变压器隔离的储能单元来扩大储能系统的容量也会造成系统效率低下及稳定性问题.除此之外,由于并联多个储能系统,并联的多组PCS之间的相互协调会占用部分系统资源,并联的PCS越多,系统的响应时间越长. ...
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... 随着电力市场化改革进一步深入,一系列宏观政策鼓励储能参与辅助服务市场,以提升电力系统的灵活性和调节能力.广东作为能源消费大省,其能源自给率较低,为满足社会经济发展和民生需要,加快能源绿色低碳转型,大批量的海上风电接入,西电东送占比逐年增大,使得广东电网的规模和负荷日益复杂.因此,广东电网对优质调频资源存在迫切需求,并于2018年9月启动了广东调频辅助服务市场.截至2021年年底,广东地区已有28个储能调频项目投入运行或试运行,为保障广东地区电网稳定性提供了有力支持.其中有23个项目使用了低压并联集成方式,5个项目使用了高压级联集成方式.两种集成方式的主要区别在于其储能变流器(power conversion system,PCS)不同引起的拓扑结构差异.随着电池行业与电力电子技术的不断发展,对储能变流器的研究也不断深入.但截至目前,对实际投运中两种技术路线的储能项目性能差异研究较少.文献[17 -20 ]对PCS的拓扑结构进行了研究,对比拓扑结构对PCS性能的影响,根据优缺点对拓扑结构进行优化并通过仿真进一步证实,但缺少实际运行数据的支撑.因此,通过并网性能测试这种实证化的分析手段来研究实际投运中不同拓扑结构的储能系统性能具有非常重要的实用价值. ...
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... 随着电力市场化改革进一步深入,一系列宏观政策鼓励储能参与辅助服务市场,以提升电力系统的灵活性和调节能力.广东作为能源消费大省,其能源自给率较低,为满足社会经济发展和民生需要,加快能源绿色低碳转型,大批量的海上风电接入,西电东送占比逐年增大,使得广东电网的规模和负荷日益复杂.因此,广东电网对优质调频资源存在迫切需求,并于2018年9月启动了广东调频辅助服务市场.截至2021年年底,广东地区已有28个储能调频项目投入运行或试运行,为保障广东地区电网稳定性提供了有力支持.其中有23个项目使用了低压并联集成方式,5个项目使用了高压级联集成方式.两种集成方式的主要区别在于其储能变流器(power conversion system,PCS)不同引起的拓扑结构差异.随着电池行业与电力电子技术的不断发展,对储能变流器的研究也不断深入.但截至目前,对实际投运中两种技术路线的储能项目性能差异研究较少.文献[17 -20 ]对PCS的拓扑结构进行了研究,对比拓扑结构对PCS性能的影响,根据优缺点对拓扑结构进行优化并通过仿真进一步证实,但缺少实际运行数据的支撑.因此,通过并网性能测试这种实证化的分析手段来研究实际投运中不同拓扑结构的储能系统性能具有非常重要的实用价值. ...
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... 随着电力市场化改革进一步深入,一系列宏观政策鼓励储能参与辅助服务市场,以提升电力系统的灵活性和调节能力.广东作为能源消费大省,其能源自给率较低,为满足社会经济发展和民生需要,加快能源绿色低碳转型,大批量的海上风电接入,西电东送占比逐年增大,使得广东电网的规模和负荷日益复杂.因此,广东电网对优质调频资源存在迫切需求,并于2018年9月启动了广东调频辅助服务市场.截至2021年年底,广东地区已有28个储能调频项目投入运行或试运行,为保障广东地区电网稳定性提供了有力支持.其中有23个项目使用了低压并联集成方式,5个项目使用了高压级联集成方式.两种集成方式的主要区别在于其储能变流器(power conversion system,PCS)不同引起的拓扑结构差异.随着电池行业与电力电子技术的不断发展,对储能变流器的研究也不断深入.但截至目前,对实际投运中两种技术路线的储能项目性能差异研究较少.文献[17 -20 ]对PCS的拓扑结构进行了研究,对比拓扑结构对PCS性能的影响,根据优缺点对拓扑结构进行优化并通过仿真进一步证实,但缺少实际运行数据的支撑.因此,通过并网性能测试这种实证化的分析手段来研究实际投运中不同拓扑结构的储能系统性能具有非常重要的实用价值. ...
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... 随着电力市场化改革进一步深入,一系列宏观政策鼓励储能参与辅助服务市场,以提升电力系统的灵活性和调节能力.广东作为能源消费大省,其能源自给率较低,为满足社会经济发展和民生需要,加快能源绿色低碳转型,大批量的海上风电接入,西电东送占比逐年增大,使得广东电网的规模和负荷日益复杂.因此,广东电网对优质调频资源存在迫切需求,并于2018年9月启动了广东调频辅助服务市场.截至2021年年底,广东地区已有28个储能调频项目投入运行或试运行,为保障广东地区电网稳定性提供了有力支持.其中有23个项目使用了低压并联集成方式,5个项目使用了高压级联集成方式.两种集成方式的主要区别在于其储能变流器(power conversion system,PCS)不同引起的拓扑结构差异.随着电池行业与电力电子技术的不断发展,对储能变流器的研究也不断深入.但截至目前,对实际投运中两种技术路线的储能项目性能差异研究较少.文献[17 -20 ]对PCS的拓扑结构进行了研究,对比拓扑结构对PCS性能的影响,根据优缺点对拓扑结构进行优化并通过仿真进一步证实,但缺少实际运行数据的支撑.因此,通过并网性能测试这种实证化的分析手段来研究实际投运中不同拓扑结构的储能系统性能具有非常重要的实用价值. ...
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... 目前,广东地区火储联合调频的低压并联储能系统采用的都是单级式的PCS拓扑结构,具体拓扑结构如图2 所示.储能电池直接连接到DC/AC变换器的直流侧,再通过升压变压器转成高压输入电网.这种拓扑结构简单,DC/AC变换器损耗小,易于控制[16 ,21 ] .但是该结构不利于储能单元容量的扩大.尽管通过并联足够多的电池簇可以增加储能系统的容量,但在使用过程中,由于电池单体存在一致性、充放电电流、运行环境等差异,在长期使用的过程中会导致储能系统不一致性愈发凸显,进而导致电池寿命缩短、储能系统可放电能量下降等问题[22 -23 ] .加上直流侧电池的电压限制,交流侧出口电压一般在400 V左右,目前新的1500 V PCS尽管能够支持直流侧电压升至1500 V,相应的交流侧电压在700 V左右,但仍需要经过升压变压器才能接入中高压电网,而并联多台升压变压器会进一步增加系统的损耗以及整个储能电站设备的成本与占地面积.因此,通过并联多个变压器隔离的储能单元来扩大储能系统的容量也会造成系统效率低下及稳定性问题.除此之外,由于并联多个储能系统,并联的多组PCS之间的相互协调会占用部分系统资源,并联的PCS越多,系统的响应时间越长. ...
... 在高压级联储能单元中,级联储能PCS的每个H桥单元由一个电池组和与之并联的滤波电容及H桥逆变电路组成,输出相电压电平m =2N +1(N 为功率变换单元数),输出线电压为4N +1电平[24 ] ;随着功率变换单元的增加,会使得并网电流波形更加平滑.多个H桥单元交流侧串联作为级联储能PCS的一相,三相采用星形接线方式[25 ] .相较于低压并联,高压级联系统拓扑结构较为复杂,如图3 所示.低压并联和高压级联储能系统性能对比如表1 所示,高压级联储能系统能够直接输出6 kV/10 kV,无需经过变压器,不仅减小系统损耗,提高效率,还减少了储能系统的占地面积,降低了土地建设施工成本,提高了单位建设面积的能量密度.此外,在这种拓扑结构下,储能系统能够最大限度地减少或消除电池簇的并联情况,使得各个电池簇之间相互独立,减少或消除电池单体和电池簇的环流现象,削弱了储能系统中电池一致性导致的问题,提高电池系统的循环寿命、降低了生产运行的安全风险[26 -27 ] .高压级联储能系统每三相为一组控制单元,储能系统不需要根据并联储能单元性能的差异进行协调后再响应指令,缩短了储能系统的响应时间.高压级联的拓扑结构在低压直流侧可以减少开关损耗,进一步提高系统效率;而且低压侧的电子元件所需电流及高压侧的电力元件所需耐压等级均明显降低,有利于提高系统的稳定性[21 ] . ...
... (3)重复以上步骤3次,记录每次充放电能量E c 、E n 和辅助能耗W c 、W n ,按照以下公式计算能量转换效率η [21 ] : ...
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... 目前,广东地区火储联合调频的低压并联储能系统采用的都是单级式的PCS拓扑结构,具体拓扑结构如图2 所示.储能电池直接连接到DC/AC变换器的直流侧,再通过升压变压器转成高压输入电网.这种拓扑结构简单,DC/AC变换器损耗小,易于控制[16 ,21 ] .但是该结构不利于储能单元容量的扩大.尽管通过并联足够多的电池簇可以增加储能系统的容量,但在使用过程中,由于电池单体存在一致性、充放电电流、运行环境等差异,在长期使用的过程中会导致储能系统不一致性愈发凸显,进而导致电池寿命缩短、储能系统可放电能量下降等问题[22 -23 ] .加上直流侧电池的电压限制,交流侧出口电压一般在400 V左右,目前新的1500 V PCS尽管能够支持直流侧电压升至1500 V,相应的交流侧电压在700 V左右,但仍需要经过升压变压器才能接入中高压电网,而并联多台升压变压器会进一步增加系统的损耗以及整个储能电站设备的成本与占地面积.因此,通过并联多个变压器隔离的储能单元来扩大储能系统的容量也会造成系统效率低下及稳定性问题.除此之外,由于并联多个储能系统,并联的多组PCS之间的相互协调会占用部分系统资源,并联的PCS越多,系统的响应时间越长. ...
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... 目前,广东地区火储联合调频的低压并联储能系统采用的都是单级式的PCS拓扑结构,具体拓扑结构如图2 所示.储能电池直接连接到DC/AC变换器的直流侧,再通过升压变压器转成高压输入电网.这种拓扑结构简单,DC/AC变换器损耗小,易于控制[16 ,21 ] .但是该结构不利于储能单元容量的扩大.尽管通过并联足够多的电池簇可以增加储能系统的容量,但在使用过程中,由于电池单体存在一致性、充放电电流、运行环境等差异,在长期使用的过程中会导致储能系统不一致性愈发凸显,进而导致电池寿命缩短、储能系统可放电能量下降等问题[22 -23 ] .加上直流侧电池的电压限制,交流侧出口电压一般在400 V左右,目前新的1500 V PCS尽管能够支持直流侧电压升至1500 V,相应的交流侧电压在700 V左右,但仍需要经过升压变压器才能接入中高压电网,而并联多台升压变压器会进一步增加系统的损耗以及整个储能电站设备的成本与占地面积.因此,通过并联多个变压器隔离的储能单元来扩大储能系统的容量也会造成系统效率低下及稳定性问题.除此之外,由于并联多个储能系统,并联的多组PCS之间的相互协调会占用部分系统资源,并联的PCS越多,系统的响应时间越长. ...
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... 目前,广东地区火储联合调频的低压并联储能系统采用的都是单级式的PCS拓扑结构,具体拓扑结构如图2 所示.储能电池直接连接到DC/AC变换器的直流侧,再通过升压变压器转成高压输入电网.这种拓扑结构简单,DC/AC变换器损耗小,易于控制[16 ,21 ] .但是该结构不利于储能单元容量的扩大.尽管通过并联足够多的电池簇可以增加储能系统的容量,但在使用过程中,由于电池单体存在一致性、充放电电流、运行环境等差异,在长期使用的过程中会导致储能系统不一致性愈发凸显,进而导致电池寿命缩短、储能系统可放电能量下降等问题[22 -23 ] .加上直流侧电池的电压限制,交流侧出口电压一般在400 V左右,目前新的1500 V PCS尽管能够支持直流侧电压升至1500 V,相应的交流侧电压在700 V左右,但仍需要经过升压变压器才能接入中高压电网,而并联多台升压变压器会进一步增加系统的损耗以及整个储能电站设备的成本与占地面积.因此,通过并联多个变压器隔离的储能单元来扩大储能系统的容量也会造成系统效率低下及稳定性问题.除此之外,由于并联多个储能系统,并联的多组PCS之间的相互协调会占用部分系统资源,并联的PCS越多,系统的响应时间越长. ...
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... 目前,广东地区火储联合调频的低压并联储能系统采用的都是单级式的PCS拓扑结构,具体拓扑结构如图2 所示.储能电池直接连接到DC/AC变换器的直流侧,再通过升压变压器转成高压输入电网.这种拓扑结构简单,DC/AC变换器损耗小,易于控制[16 ,21 ] .但是该结构不利于储能单元容量的扩大.尽管通过并联足够多的电池簇可以增加储能系统的容量,但在使用过程中,由于电池单体存在一致性、充放电电流、运行环境等差异,在长期使用的过程中会导致储能系统不一致性愈发凸显,进而导致电池寿命缩短、储能系统可放电能量下降等问题[22 -23 ] .加上直流侧电池的电压限制,交流侧出口电压一般在400 V左右,目前新的1500 V PCS尽管能够支持直流侧电压升至1500 V,相应的交流侧电压在700 V左右,但仍需要经过升压变压器才能接入中高压电网,而并联多台升压变压器会进一步增加系统的损耗以及整个储能电站设备的成本与占地面积.因此,通过并联多个变压器隔离的储能单元来扩大储能系统的容量也会造成系统效率低下及稳定性问题.除此之外,由于并联多个储能系统,并联的多组PCS之间的相互协调会占用部分系统资源,并联的PCS越多,系统的响应时间越长. ...
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... 在高压级联储能单元中,级联储能PCS的每个H桥单元由一个电池组和与之并联的滤波电容及H桥逆变电路组成,输出相电压电平m =2N +1(N 为功率变换单元数),输出线电压为4N +1电平[24 ] ;随着功率变换单元的增加,会使得并网电流波形更加平滑.多个H桥单元交流侧串联作为级联储能PCS的一相,三相采用星形接线方式[25 ] .相较于低压并联,高压级联系统拓扑结构较为复杂,如图3 所示.低压并联和高压级联储能系统性能对比如表1 所示,高压级联储能系统能够直接输出6 kV/10 kV,无需经过变压器,不仅减小系统损耗,提高效率,还减少了储能系统的占地面积,降低了土地建设施工成本,提高了单位建设面积的能量密度.此外,在这种拓扑结构下,储能系统能够最大限度地减少或消除电池簇的并联情况,使得各个电池簇之间相互独立,减少或消除电池单体和电池簇的环流现象,削弱了储能系统中电池一致性导致的问题,提高电池系统的循环寿命、降低了生产运行的安全风险[26 -27 ] .高压级联储能系统每三相为一组控制单元,储能系统不需要根据并联储能单元性能的差异进行协调后再响应指令,缩短了储能系统的响应时间.高压级联的拓扑结构在低压直流侧可以减少开关损耗,进一步提高系统效率;而且低压侧的电子元件所需电流及高压侧的电力元件所需耐压等级均明显降低,有利于提高系统的稳定性[21 ] . ...
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... 在高压级联储能单元中,级联储能PCS的每个H桥单元由一个电池组和与之并联的滤波电容及H桥逆变电路组成,输出相电压电平m =2N +1(N 为功率变换单元数),输出线电压为4N +1电平[24 ] ;随着功率变换单元的增加,会使得并网电流波形更加平滑.多个H桥单元交流侧串联作为级联储能PCS的一相,三相采用星形接线方式[25 ] .相较于低压并联,高压级联系统拓扑结构较为复杂,如图3 所示.低压并联和高压级联储能系统性能对比如表1 所示,高压级联储能系统能够直接输出6 kV/10 kV,无需经过变压器,不仅减小系统损耗,提高效率,还减少了储能系统的占地面积,降低了土地建设施工成本,提高了单位建设面积的能量密度.此外,在这种拓扑结构下,储能系统能够最大限度地减少或消除电池簇的并联情况,使得各个电池簇之间相互独立,减少或消除电池单体和电池簇的环流现象,削弱了储能系统中电池一致性导致的问题,提高电池系统的循环寿命、降低了生产运行的安全风险[26 -27 ] .高压级联储能系统每三相为一组控制单元,储能系统不需要根据并联储能单元性能的差异进行协调后再响应指令,缩短了储能系统的响应时间.高压级联的拓扑结构在低压直流侧可以减少开关损耗,进一步提高系统效率;而且低压侧的电子元件所需电流及高压侧的电力元件所需耐压等级均明显降低,有利于提高系统的稳定性[21 ] . ...
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... 在高压级联储能单元中,级联储能PCS的每个H桥单元由一个电池组和与之并联的滤波电容及H桥逆变电路组成,输出相电压电平m =2N +1(N 为功率变换单元数),输出线电压为4N +1电平[24 ] ;随着功率变换单元的增加,会使得并网电流波形更加平滑.多个H桥单元交流侧串联作为级联储能PCS的一相,三相采用星形接线方式[25 ] .相较于低压并联,高压级联系统拓扑结构较为复杂,如图3 所示.低压并联和高压级联储能系统性能对比如表1 所示,高压级联储能系统能够直接输出6 kV/10 kV,无需经过变压器,不仅减小系统损耗,提高效率,还减少了储能系统的占地面积,降低了土地建设施工成本,提高了单位建设面积的能量密度.此外,在这种拓扑结构下,储能系统能够最大限度地减少或消除电池簇的并联情况,使得各个电池簇之间相互独立,减少或消除电池单体和电池簇的环流现象,削弱了储能系统中电池一致性导致的问题,提高电池系统的循环寿命、降低了生产运行的安全风险[26 -27 ] .高压级联储能系统每三相为一组控制单元,储能系统不需要根据并联储能单元性能的差异进行协调后再响应指令,缩短了储能系统的响应时间.高压级联的拓扑结构在低压直流侧可以减少开关损耗,进一步提高系统效率;而且低压侧的电子元件所需电流及高压侧的电力元件所需耐压等级均明显降低,有利于提高系统的稳定性[21 ] . ...
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... 在高压级联储能单元中,级联储能PCS的每个H桥单元由一个电池组和与之并联的滤波电容及H桥逆变电路组成,输出相电压电平m =2N +1(N 为功率变换单元数),输出线电压为4N +1电平[24 ] ;随着功率变换单元的增加,会使得并网电流波形更加平滑.多个H桥单元交流侧串联作为级联储能PCS的一相,三相采用星形接线方式[25 ] .相较于低压并联,高压级联系统拓扑结构较为复杂,如图3 所示.低压并联和高压级联储能系统性能对比如表1 所示,高压级联储能系统能够直接输出6 kV/10 kV,无需经过变压器,不仅减小系统损耗,提高效率,还减少了储能系统的占地面积,降低了土地建设施工成本,提高了单位建设面积的能量密度.此外,在这种拓扑结构下,储能系统能够最大限度地减少或消除电池簇的并联情况,使得各个电池簇之间相互独立,减少或消除电池单体和电池簇的环流现象,削弱了储能系统中电池一致性导致的问题,提高电池系统的循环寿命、降低了生产运行的安全风险[26 -27 ] .高压级联储能系统每三相为一组控制单元,储能系统不需要根据并联储能单元性能的差异进行协调后再响应指令,缩短了储能系统的响应时间.高压级联的拓扑结构在低压直流侧可以减少开关损耗,进一步提高系统效率;而且低压侧的电子元件所需电流及高压侧的电力元件所需耐压等级均明显降低,有利于提高系统的稳定性[21 ] . ...
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... 在高压级联储能单元中,级联储能PCS的每个H桥单元由一个电池组和与之并联的滤波电容及H桥逆变电路组成,输出相电压电平m =2N +1(N 为功率变换单元数),输出线电压为4N +1电平[24 ] ;随着功率变换单元的增加,会使得并网电流波形更加平滑.多个H桥单元交流侧串联作为级联储能PCS的一相,三相采用星形接线方式[25 ] .相较于低压并联,高压级联系统拓扑结构较为复杂,如图3 所示.低压并联和高压级联储能系统性能对比如表1 所示,高压级联储能系统能够直接输出6 kV/10 kV,无需经过变压器,不仅减小系统损耗,提高效率,还减少了储能系统的占地面积,降低了土地建设施工成本,提高了单位建设面积的能量密度.此外,在这种拓扑结构下,储能系统能够最大限度地减少或消除电池簇的并联情况,使得各个电池簇之间相互独立,减少或消除电池单体和电池簇的环流现象,削弱了储能系统中电池一致性导致的问题,提高电池系统的循环寿命、降低了生产运行的安全风险[26 -27 ] .高压级联储能系统每三相为一组控制单元,储能系统不需要根据并联储能单元性能的差异进行协调后再响应指令,缩短了储能系统的响应时间.高压级联的拓扑结构在低压直流侧可以减少开关损耗,进一步提高系统效率;而且低压侧的电子元件所需电流及高压侧的电力元件所需耐压等级均明显降低,有利于提高系统的稳定性[21 ] . ...
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... 在高压级联储能单元中,级联储能PCS的每个H桥单元由一个电池组和与之并联的滤波电容及H桥逆变电路组成,输出相电压电平m =2N +1(N 为功率变换单元数),输出线电压为4N +1电平[24 ] ;随着功率变换单元的增加,会使得并网电流波形更加平滑.多个H桥单元交流侧串联作为级联储能PCS的一相,三相采用星形接线方式[25 ] .相较于低压并联,高压级联系统拓扑结构较为复杂,如图3 所示.低压并联和高压级联储能系统性能对比如表1 所示,高压级联储能系统能够直接输出6 kV/10 kV,无需经过变压器,不仅减小系统损耗,提高效率,还减少了储能系统的占地面积,降低了土地建设施工成本,提高了单位建设面积的能量密度.此外,在这种拓扑结构下,储能系统能够最大限度地减少或消除电池簇的并联情况,使得各个电池簇之间相互独立,减少或消除电池单体和电池簇的环流现象,削弱了储能系统中电池一致性导致的问题,提高电池系统的循环寿命、降低了生产运行的安全风险[26 -27 ] .高压级联储能系统每三相为一组控制单元,储能系统不需要根据并联储能单元性能的差异进行协调后再响应指令,缩短了储能系统的响应时间.高压级联的拓扑结构在低压直流侧可以减少开关损耗,进一步提高系统效率;而且低压侧的电子元件所需电流及高压侧的电力元件所需耐压等级均明显降低,有利于提高系统的稳定性[21 ] . ...
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... 将储能系统与公共电网相连进行有功功率调节能力升降测试,根据GB/T 36548—2018《电化学储能系统接入电网测试规范》,步骤如下[28 ] : ...
... (2)在额定功率充放电条件下,记录储能系统收到控制信号的时刻t 3 ,记录储能充/放电功率的偏差维持在额定功率±2%以内的起始时刻,记为t 4 ,t 4 减去t 3 即为充/放电调节时间AT c ,重复3次,充/放电调节时间取3次结果中的最大值[28 ] . ...
... 根据国标GB/T 36548—2018《电化学储能系统接入电网测试规范》,储能系统额定功率转换效率是指储能系统额定功率放电时输出能量与同循环过程中额定功率充电时输入能量的比值[28 ] .测试方法如下: ...
3
... 将储能系统与公共电网相连进行有功功率调节能力升降测试,根据GB/T 36548—2018《电化学储能系统接入电网测试规范》,步骤如下[28 ] : ...
... (2)在额定功率充放电条件下,记录储能系统收到控制信号的时刻t 3 ,记录储能充/放电功率的偏差维持在额定功率±2%以内的起始时刻,记为t 4 ,t 4 减去t 3 即为充/放电调节时间AT c ,重复3次,充/放电调节时间取3次结果中的最大值[28 ] . ...
... 根据国标GB/T 36548—2018《电化学储能系统接入电网测试规范》,储能系统额定功率转换效率是指储能系统额定功率放电时输出能量与同循环过程中额定功率充电时输入能量的比值[28 ] .测试方法如下: ...
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... 在功率控制方面,电化学储能系统在其变流器额定功率运行范围内应具备四象限控制功能,有功功率和无功功率应在图5 所示的阴影区域内动态可调[29 ] .根据GB/T 36548—2018《电化学储能系统接入电网测试规范》,测试方法如下: ...
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... 在功率控制方面,电化学储能系统在其变流器额定功率运行范围内应具备四象限控制功能,有功功率和无功功率应在图5 所示的阴影区域内动态可调[29 ] .根据GB/T 36548—2018《电化学储能系统接入电网测试规范》,测试方法如下: ...