基于多类型储能平抑风功率波动的控制策略及配置研究的任务书.docx
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基于多类型储能平抑风功率波动的控制策略及配置研究的任务书一、任务背景随着风电装机容量的逐年增加,风电在电力系统中的比重不断提升,逐渐成为了电力系统的重要组成部分。但是,风电的特点是受到气象条件的影响很大,存在风力不稳定、波动大、间歇性等问题,这也导致了风电的输出功率也比较不稳定,经常导致电网频率和电压波动,影响了电网的稳定运行。因此,在风电并网的过程中需要对风功率进行平抑,以确保电力系统的稳定性,同时也需要提高风电的发电效率和电场的经济性。为实现这一目标,储能技术成为了解决风电平抑风功率波动的有效手段之一
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基于多类型储能平抑风功率波动的控制策略及配置研究的开题报告一、选题背景随着可再生能源的快速发展,风电已逐渐成为世界各国不可或缺的电力资源之一。而随着风电接入电网规模的不断扩大,风电发电量和分布集中性将给电网带来一定的调度和运行压力,其中最为严重的问题即为风电功率波动。例如,在强风的情况下,风电场的发电功率会迅速增加,但如果突然风速急剧下降或停止,发电能力也会急剧下降,这将对电网的稳定性造成一定的威胁。因此,为平抑风电功率波动,提高电网稳定性,储能应用在风电场中成为了必要的措施。当前,储能技术主要分为单类型
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基于储能的风电功率波动平抑控制及容量配置研究的任务书一、任务背景随着清洁能源发展的推进,特别是风电装机容量的不断增加,风电已成为国内电力系统中不可或缺的一种电源。然而,由于风能的不确定性和间歇性,风电发电功率会出现较大的波动,给电网的稳定性带来不利影响。为了平抑风电功率波动对电网稳定性的影响,储能技术逐渐成为风电平衡功率的理想方案。储能技术通过电池、超级电容、抽水蓄能等形式将清洁能源转化为可控制的储能,从而在稳定风电的同时使得清洁能源得到充分利用。二、任务内容本项目旨在研究基于储能的风电功率波动平抑控制及
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基于储能的风电功率波动平抑控制及容量配置研究的开题报告一、研究背景及意义全球温室气体排放量的增加引发了气候变化的风险,而气候变化已经对人类社会产生了重大影响。为了减缓温室气体的排放,许多国家逐步推动可再生能源技术的应用,其中风能是一种广泛使用的可再生能源之一。然而,风能资源具有天气变化的不确定性,这会导致风力发电机输出电力的波动,影响电力系统的可靠性和稳定性。因此,怎样平抑风电功率波动是近年来关注的研究方向之一,其中基于储能设施的风电功率波动平抑控制是一个可靠的解决方案。储能设施可以在能源过剩时储存能量,