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更新时间:2024.04.13
飞轮储能系统的并网控制方法设计

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飞轮储能系统的并网控制方法设计 中国科学院电工研究所的研究人员刘文军、 唐西胜等,在 2015年第 16期《电 工技术学报》上撰文,采用带 LCL 滤波器的背靠背双 PWM 变流器作为飞轮电机与电网 进行能量交换的接口,提出一种飞轮储能系统并网控制方法。 该方法由电网侧变流器控制和电机侧变流器控制两部分组成, 并经过充电、 预并网和并网 运行三个阶段。 在充电和预并网阶段,电网侧变流器采用不控整流方式,电机侧变流器先后采用速度外环 和电压外环控制方式; 在并网运行阶段, 电网侧变流器控制采用基于电网侧电流外环、变流器侧电流内环的直接 功率控制策略,控制并网有功功率的大小及流向; 电机侧变流器控制采用直流母线电压外 环、电流内环的双闭环控制策略,维持直流母线电压恒定。 采用零极点对消降阶法及对称优化函数等效法分别设计电机侧内外环控制器参数。 进行了 飞轮储能系统的充电、预并网和并网运行实验。

智能电网中储能技术的作用

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智能电网中储能技术的作用 在电网中,储能技术所发挥的作用主要体现在以下几方 面: 1)削峰填谷。电力需求在白天和黑夜、不同季节间存 在巨大的峰谷差。储能可以有效地实现需求侧管理,发挥削 峰填谷的作用, 消除昼夜峰谷差, 改善电力系统的日负荷率, 大大提高发电设备的利用率,从而提高电网整体的运行效 率,降低供电成本。 2)改善电能质量、提高可靠性。借助于电力电子变流 技术,储能技术可以实现高效的有功功率调节和无功控制, 快速平衡系统中由于各种原因产生的不平衡功率,调整频 率,补偿负荷波动,减少扰动对电网的冲击,提高系统运行 稳定性,改善用户电能质量。 3)改善电网特性、满足可再生能源需要。储能装置具 有转换效率高且动作快速的特点,能够与系统独立进行有 功、无功的交换。将储能设备与先进的电能转换和控制技术 相结合,可以实现对电网的快速控制,改善电网的静态和动 态特性,满足可再生能源系统的需要。

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