【摘 要】
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为应对化石能源枯竭带来的能源问题,以风能发电和光伏发电为主的新能源发电形式现如今越来越多地被并入电力网络中,然而新能源发电具有波动性与间歇性,大规模接入新能源发电将会极大降低电力系统的稳定性,增加事故风险的几率。传统发电机组的一二次调频手段越来越无法保证新能源高渗透率下电网频率的稳定。电池储能系统由于其具有快速响应的能力以及技术的日渐成熟,可以提供比常规调频手段更加快速可靠的调频服务,因而成为提供
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为应对化石能源枯竭带来的能源问题,以风能发电和光伏发电为主的新能源发电形式现如今越来越多地被并入电力网络中,然而新能源发电具有波动性与间歇性,大规模接入新能源发电将会极大降低电力系统的稳定性,增加事故风险的几率。传统发电机组的一二次调频手段越来越无法保证新能源高渗透率下电网频率的稳定。电池储能系统由于其具有快速响应的能力以及技术的日渐成熟,可以提供比常规调频手段更加快速可靠的调频服务,因而成为提供辅助调频手段的热门研究对象。本论文在增强型频率响应的基础上提出一种融合式的渐变型增强频率响应控制策略,即根据当前电池荷电状态的变化相应调整电池功率的输出,以克服已有策略中功率输出不足或者电池过充过放的缺点。分析该策略的运行逻辑,建立对应的控制流程图,同时对电池进行仿真分析,评估该策略对电池输出功率、能量交换以及荷电状态等特征的影响,验证渐变型增强频率响应策略对电池的可行性。在系统传统一二次调频的基础上,构建含电池储能系统调频环节的电力系统单机模型,分析该模型中系统开环传递函数表达式,采用根轨迹法对系统的控制稳定性与稳态频率误差进行理论分析。针对单机无穷大系统,利用特征根法,分析了电池储能系统对发电机功角特性静态稳定性影响。理论分析了电池对发电机功角特性加速面积的影响而评估了其对电力系统暂态稳定性的改善程度。通过已建立的基于电池增强型调频策略的电力系统(BEFRS系统)调频模型对不同策略分别在电力系统常规运行和故障运行的情况下分别进行了仿真分析,对电网频率、电池输出功率、电池荷电状态等特征量进行了对比分析,根据仿真结果对渐变型增强频率响应的适用性进行了验证。
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