【摘 要】
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储能技术是智能电网的关键技术,对智能电网中新能源大规模并网消纳具有重要意义。压缩空气储能技术是目前在系统规模上可达到与抽水蓄能电站相同水平的储能技术,具有系统容量
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储能技术是智能电网的关键技术,对智能电网中新能源大规模并网消纳具有重要意义。压缩空气储能技术是目前在系统规模上可达到与抽水蓄能电站相同水平的储能技术,具有系统容量大、建设运行成本低、寿命长、储能周期与选址不受限制的特点,具有广泛的适用性与应用前景。根据热力学原理,在常温存储的条件下,等温压缩空气储能技术在理论上具有更高的效率,因此本文结合等温压缩空气储能和抽水蓄能系统基本原理设计了液控压缩空气储能系统,详细介绍了实现等温过程的内控温液体活塞和实现压强匹配的自适应液压势能转换装置,研究其基于液压伺服控制的恒功率运行控制策略,通过仿真和物理实验验证运行策略的可行性。本文研究了液控压缩空气储能系统的基本原理、系统结构、关键设备及运行特征,采用空气作为能量存储介质,利用水作为气体控温介质和液体设备发电介质;基于液控压缩空气储能系统的特点,研究了适用于液控压缩空气储能系统稳定运行的恒功率运行控制策略和适用于电力系统对储能电站功率可调控需求的功率调整运行控制策略;以恒功率运行控制策略为研究重点,借助AMESim平台,构建了液控压缩空气储能系统基本模型,基于液压系统二阶闭环液压伺服控制对液压活塞的运行过程进行控制,保证系统恒功率输入输出,仿真结果验证了所提出的恒功率运行控制策略的可行性;在此基础上,搭建了系统真实物理实验平台,采用PLC编程控制实现真实实验系统的运行控制,验证了恒功率运行控制策略的可实现性,并对实验数据进行采集,分析各子系统的真实物理效果,分析了物理实验平台的储能发电效率和综合效率。
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