【摘 要】
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近年来,新能源场站规模持续扩大,其地位在电网中也愈发重要,但其带来的发电的不确定性也对电网稳定性提出了更高的要求。储能的应用可以提高电网在新能源场站大规模并入电网后的稳定性,通过多储欠补的措施,在新能源场站输出过剩时储存多余能量,在输出不足时补足欠缺能量,保证新能源场站出力可以一直保持在电网可接纳的范围。为解决单纯依靠增加单一储能配置来改善新能源场站的出力特性带来的投资成本过高等一系列问题,兼顾储
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近年来,新能源场站规模持续扩大,其地位在电网中也愈发重要,但其带来的发电的不确定性也对电网稳定性提出了更高的要求。储能的应用可以提高电网在新能源场站大规模并入电网后的稳定性,通过多储欠补的措施,在新能源场站输出过剩时储存多余能量,在输出不足时补足欠缺能量,保证新能源场站出力可以一直保持在电网可接纳的范围。为解决单纯依靠增加单一储能配置来改善新能源场站的出力特性带来的投资成本过高等一系列问题,兼顾储能配置策略的经济性与可靠性,提出了基于不同种类电池特性的储能配置方法。具体研究内容如下:首先,本文以新能源场站与电池储能装置作为研究对象,分别根据风力机组、光伏电板、锂电池以及液流电池的物理特性,建立了相应的简化数学模型,尤其详细分析了锂电池短时功率输出中响应速度快、调节灵活性强以及液流电池长时功率持续输出与容量调节范围大的电池特性优势。其次,根据上述所建立新能源场站以及电池储能系统模型进行储能配置模型设计,按照储能配置所需要保证的可靠性与经济性,将其构建为双层优化模型,上层模型为可靠性模型,主要针对储能配置是否能成功稳定新能源场站出力为目标,下层模型为经济性模型,主要针对储能配置是否能实现经济最优化目标。最后,通过引入免疫算法对所搭建的储能配置双层优化模型进行求解,求解过程中计及锂电池与液流电池各自的不同特性,得出每种电池所需要的功率、容量配置,并利用某地风电场与光伏电站实际年运行历史数据进行对配置方法进行验证。特别是针对新能源场站最终出力的改善效果、电池的充放电功率以及电池的荷电状态进行了验证,同时与单一种类电池配置方案进行对比,结果证明了本文所提出计及电池特性的储能配置方案的可靠性与经济性。
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