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儲能裝置對系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響及優(yōu)化

發(fā)布時間:2020-11-21 17:01
   電網(wǎng)的發(fā)—輸—配—用電階段是在同一時間實現(xiàn)的,所以保證每個環(huán)節(jié)的功率平衡性很有必要。儲能裝置可以為電網(wǎng)系統(tǒng)增加一個緩沖的環(huán)節(jié)來儲蓄電能,如此可實現(xiàn)電能的自由儲蓄和釋放,同時還可以實現(xiàn)有功和無功的雙向流動,調(diào)節(jié)電網(wǎng)的不平衡。同時,全面增加電力設(shè)備的使用率,增強(qiáng)電網(wǎng)運(yùn)行的便易性,實現(xiàn)電網(wǎng)穩(wěn)定性的提高。儲能裝置并網(wǎng)技術(shù)的實現(xiàn)能都完成對電網(wǎng)能力的調(diào)節(jié)和管理,能夠?qū)崟r削弱電網(wǎng)受到擾動的影響,從而極大的提升電網(wǎng)的智能化和堅強(qiáng)化水平。應(yīng)用儲能裝置的方式是因為電池能量密度高、響應(yīng)時間短、對場所的要求低、壽命和效率比較高,并且儲能電池的造價低廉、工藝技術(shù)較為成熟、可以大規(guī)模的投入運(yùn)行,所以是未來電力方面大規(guī)模發(fā)展的主要方向之一。論文先從原理出發(fā)說明了電力系統(tǒng)穩(wěn)定性。當(dāng)電力系統(tǒng)面對小干擾,如何能夠維持穩(wěn)定并且達(dá)到新的平衡;蛘叩霈F(xiàn)大干擾時,系統(tǒng)無法維持穩(wěn)定所造成的嚴(yán)重后果。此外,還應(yīng)用MATLAB軟件模擬了電力系統(tǒng)出現(xiàn)短路故障時各母線上參數(shù)值的波形圖,從實際的角度來說明電力系統(tǒng)穩(wěn)定性對電網(wǎng)的重要性。論文還為儲能電池組建立了數(shù)學(xué)模型以及其相應(yīng)的控制結(jié)構(gòu)也簡單的建立了數(shù)學(xué)模型。從數(shù)學(xué)的角度分析儲能電池的原理和類型,為之后控制方面提供理論依據(jù)。此外,論文中詳述了各種電池的基本儲能單元,其中包括了兩種類型:DC/DC+DC/AC基本儲能單元、DC/AC基本儲能單元,并結(jié)合其他電力元件,如變壓器,來仔細(xì)分析各個基礎(chǔ)單元并網(wǎng)的利弊。從可靠性、高效性、經(jīng)濟(jì)性等方面分析了各種并網(wǎng)結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)。最后,論文介紹了應(yīng)用MATLAB模擬所設(shè)計的電路拓?fù)鋱D,將并入儲能裝置的單機(jī)無窮大系統(tǒng)與未并入儲能裝置的單機(jī)無窮大系統(tǒng)進(jìn)行模擬仿真,詳細(xì)介紹了個主要元件如,逆變橋,三相變壓器的參數(shù)設(shè)置和模塊作用,·并最后運(yùn)行Simulink中的電路圖,對比兩種不同電路圖的結(jié)果,仔細(xì)分析并得出結(jié)論。我國新能源的崛起為我國不可再生能源的使用做了突出的貢獻(xiàn),但新能源隨機(jī)性和不確定性是我國電網(wǎng)堅強(qiáng)性的極大挑戰(zhàn)。儲能裝置出現(xiàn)與研發(fā)將對電網(wǎng)的智能化、堅強(qiáng)化地運(yùn)行和管理有著重要的價值。
【學(xué)位單位】:安徽理工大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位年份】:2017
【中圖分類】:TM712;TM912
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
1 緒論
    1.1 選題背景
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及存在問題
        1.2.1 儲能發(fā)展的現(xiàn)狀
        1.2.2 儲能裝置的應(yīng)用現(xiàn)狀
    1.3 課題主要的研究目的及工作
2 電力系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定性
    2.1 暫態(tài)穩(wěn)定計算的目的與意義
    2.2 暫態(tài)穩(wěn)定計算問題的數(shù)學(xué)模型
        2.2.1 暫態(tài)穩(wěn)定計算的數(shù)學(xué)模型
        2.2.2 模型暫態(tài)穩(wěn)定計算的基本原理
    2.3 基于MATLAB的電力系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定性模擬仿真
        2.3.1 簡介
        2.3.2 MATLAB仿真介紹
    2.4 總結(jié)
3 儲能電池的原理及應(yīng)用
    3.1 儲能電池的簡介
        3.1.1 簡介
        3.1.2 儲能控制
    3.2 電池儲能裝置的主要組成部分及模型
    3.3 電池儲能裝置的數(shù)學(xué)建模方法
        3.3.1 電池組的建模方法
        3.3.2 變換器建模方法
        3.3.3 電池儲能裝置控制模型
    3.4 小結(jié)
4 電池儲能并網(wǎng)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)優(yōu)化
    4.1 基本單元的分類
    4.2 儲能裝置的并網(wǎng)方案優(yōu)化設(shè)計
        4.2.1 基于儲能單元串聯(lián)的并網(wǎng)接入系統(tǒng)
        4.2.2 基于變壓器升壓型PCS
    4.3 總結(jié)
5 儲能裝置并網(wǎng)對電網(wǎng)穩(wěn)定性的影響
    5.1 儲能裝置對發(fā)電機(jī)輸出功率的影響分析
        5.1.1 簡介
        5.1.2 基于數(shù)學(xué)算法的儲能電池對發(fā)電機(jī)影響
    5.2 儲能裝置并網(wǎng)對系統(tǒng)穩(wěn)定性影響
        5.2.1 鋰電池的組成
        5.2.2 儲能裝置的并網(wǎng)方案
        5.2.3 MTLAB仿真
        5.2.4 無窮大功率電源的暫態(tài)過程仿真結(jié)果及分析
    5.3 儲能裝置對電力系統(tǒng)穩(wěn)定性影響的仿真
        5.3.1 三相變換器MATLAB仿真
        5.3.2 仿真運(yùn)行及其結(jié)構(gòu)
    5.4 小結(jié)
結(jié)論與展望
    結(jié)論
    展望
參考文獻(xiàn)
讀研期間主要科研成果
致謝

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號:2893319

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