【摘 要】
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为风电场配置储能系统是解决风电输出功率波动性和间歇性问题的主要手段,但是,在利用储能系统平抑风电功率波动的时候,无法保证对其进行有规律的充放电,容易出现过充过放,这不仅会影响储能系统的使用寿命,而且在功率波动剧烈时可能会使其充放电能力不足,影响风电并网运行的安全。如果在制定储能系统的充放电策略时,加入对其荷电状态(SOC)的额外控制,就可以在平抑风电场功率波动的同时,避免储能系统的过充过放,使其能
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为风电场配置储能系统是解决风电输出功率波动性和间歇性问题的主要手段,但是,在利用储能系统平抑风电功率波动的时候,无法保证对其进行有规律的充放电,容易出现过充过放,这不仅会影响储能系统的使用寿命,而且在功率波动剧烈时可能会使其充放电能力不足,影响风电并网运行的安全。如果在制定储能系统的充放电策略时,加入对其荷电状态(SOC)的额外控制,就可以在平抑风电场功率波动的同时,避免储能系统的过充过放,使其能够长期平滑风电场的输出功率。因此,研究风储系统中储能SOC的控制方法是十分重要的。本文针对基于全钒液流电
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本文采用等温溶度法测量三元体系Cs Br-REBr3-H2O(RE=La、Ce、Pr、Nd、Sm、Er、Tm)和四元体系Cs Br-REBr3-HBr-H2O(RE=Er、Tm)在298.15 K时的相平衡溶度数据,绘制了相应的相图。结果发现了2:1型新化合物Cs2La Br5·10H2O、Cs2Ce Br5·10H2O、Cs2Pr Br5·10H2O、Cs2Nd Br5·10H2O、Cs2Sm
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