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非凡在電力系統的應用
在電池儲能系統中,電壓幅值U1和電壓相角H都是可以控制的,當我們需要向系統注入有功功率時,便可以控制H>D,這時電池儲能系統的電壓相角超前于系統接入點的電壓相角,所以有功功率由電池儲能系統流入系統;反之亦然。當我們需要向系統注入無功功率時,便可以控制U1>US,這時電池儲能系統的電壓幅值高于系統接入點的電壓幅值,所以無功功率由電池儲能系統流入系統;反之亦然??梢?,適當的調整換流器來控制電池儲能系統的電壓幅值U1和相角H,便可以實現電池儲能系統與接入的電力系統之間的有功功率和無功功率的交換。

迄今為止,由于電力系統缺乏有效地大量儲存電能的手段,發電、輸電、配電與用電必須同時完成,這就要求系統始終處于動態的平衡狀態中,瞬間的不平衡就可能導致安全穩定問題。大功率逆變器的出現為儲能電源和各種可再生能源與交流電網之間提供了一個理想的接口。從長遠的角度看,由各種類型的電源和逆變器組成的儲能系統可以直接連接在配電網中用戶負荷附近,構成分布式電力系統,通過其快速響應特性,迅速吸收用戶負荷的變化,從根本上解決電力系統的控制問題。



可用在電力系統中的儲能電源種類繁多,比較常見的有超導儲能(SMES)、電池儲能(BESS)、飛輪儲能、超級電容器儲能、抽水儲能、壓縮空氣儲能等。在各種類型的儲能電源當中,電池儲能系統是一種比較適合電力系統使用的儲能電源,具有技術相對成熟、容量大、安全可靠、無污染、噪聲低、環境適應性強、便于安裝等優點。

近年來,我國的電力系統建設正處于高速發展的階段,供電緊張、有、無功儲備不足、輸電效率低等問題開始出現。同時,隨著高精度生產工業的崛起,奧運會的臨近,對負荷側的供電質量提出了更高的要求。這些都為電池儲能系統的發展提供了更廣闊的空間。

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