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主要内容:一.储能技术的背景和意义储能与大容量风力发电系统的结合是可再生能源的重要组成部分,通过对来自可再生能源的电能的释放与存储,使廉价的不稳定的风能变成稳定的、具有较高价值的产品。 二.储能技术的发展现状蓄电池储能技术 超级电容器储能技术 压缩空气储能技术 超导储能技术 抽水蓄能技术 飞轮储能技术 三.储能技术的原理和特点储能技术的原理: 飞轮储能: 飞轮储能是指利用电动机带动飞轮高速旋转,将电能转化成机械能储存起来,在需要的时候再用飞轮带动发电机发电的储能方式。 飞轮在转动时的动能为:E=0.5Jω2 压缩空气储能(CompressedAirEnergyStorage,简称CAES) 以压缩空气作为储能介质,利用电网用电谷期的电力拖动压缩机制备高压压缩空气,将其存储到储气容器中,在电网用电峰期释放压缩空气,拖动膨胀机做功发电。 蓄电池储能 储能蓄电池主要是指使用于太阳能发电设备和风力发电设备以及可再生能源储蓄能源用的蓄电池。常见的储能蓄电池为铅酸蓄电池。超级电容器储能 超级电容器是利用双电层原理的电容器。当两极板间电势低于电解液的氧化还原电极电位时,电解液界面上电荷不会脱离电解液,超级电容器为正常工作状态。如电容器两端电压超过电解液的氧化还原电极电位时,电解液将分解,为非正常状态。超导储能 将一个超导圆环置于磁场中,降温至圆环材料的临界温度以下,撤去磁场,由于电磁感应,圆环中便有感生电流产生,只要温度保持在临界温度以下,电流便会持续下去。 特点四.储能系统的构建与控制BESS理想电路模型: 采用SIMULINK仿真平台,将BESS通过双回输电线与电网相连,得到的仿真结果如图示: 采用BESS平滑风电场有功出力: 连接点的电压波形: 串并联型超级电容器储能的电路结构: 采用超级电容器平滑风力发电系统出力 公共连接点的电压波形 五.储能式发电机的应用储能器在风力发电系统中的用法 六:总结与展望参考文献 在学生生涯的最后一堂课里, 祝大家假期愉快! 谢谢!