【摘 要】
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应急电源(EPS)作为后备电源,以其特有的优越性与灵活性越来越受到人们的重视,并广泛应用于重要负荷供电。近年来,随着电力电子技术的发展以及新能源发电技术的日趋成熟,接入风力发电、光伏发电等清洁能源的应急电源系统逐渐成为应急电源发展的趋势。本文针对风光储智能应急电源系统进行研究,系统由风光互补发电系统、蓄电池储能装置及逆变电源系统构成,利用太阳能、风能等新能源以及蓄电池储能可以在不同时段和程度上助力
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应急电源(EPS)作为后备电源,以其特有的优越性与灵活性越来越受到人们的重视,并广泛应用于重要负荷供电。近年来,随着电力电子技术的发展以及新能源发电技术的日趋成熟,接入风力发电、光伏发电等清洁能源的应急电源系统逐渐成为应急电源发展的趋势。本文针对风光储智能应急电源系统进行研究,系统由风光互补发电系统、蓄电池储能装置及逆变电源系统构成,利用太阳能、风能等新能源以及蓄电池储能可以在不同时段和程度上助力应急供电,可以更好地平滑风光发电系统的输出特性,提高应急电源供电可靠性和供电质量,延长供电时间
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