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2.1.3参与系统或馈线级调压
大量分布式电源在配电系统中的接入,将直接改变配电网中功率的流动规律,其直接后果就是会造成配电网中一些节点电压的升高,这是影响配电系统接纳分布式电源能力的一个主要因素.利用分布式电能存储系统有功功率的调节能力,可以有效缓解分布式电源接入后的节点电压升高问题,将是提高配电网对分布式电源接纳能力的有效手段.另一方面,分布式电能存储系统大多通过电力电子变换装置并网,可以在其充电、放电的同时吸收或发出无功功率,从而实现系统无功功率的调节,这有助于提高系统的电压稳定性,改善电网的电压质量,同时可以减少电网中的无功补偿设备的投资.
2.2分布式电能存储系统在改善分布式电源运行特性方面的应用
风电、光伏等分布式能源的输出具有间歇性、随机性和波动性等特点,接入配电网后带来的诸多影响限制了其接入电网的容量.将分布式电能存储系统与分布式电源相结合,可显著改善这些分布式电源的运行特性,抑制其功率波动并增强其可调度性.
2.2.1平滑分布式电源的功率波动
将分布式电能存储系统与光伏、风电等波动性分布式电源紧密配合,利用储能系统的快速充放电特性平抑这些电源的快速波动性,可显著提高这些电源的功率输出品质,改善电能质量,降低其对系统的影响.将储能与分布式电源加以有效集成形成一个统一的系统,可以在一定的时间尺度上(分钟—小时级)实现输出功率的平滑,这将从根本上改变光伏、风电这类分布式电源的功率输出特征,为电网中高比例分布式电源的接入创造条件.对可再生能源输出功率进行频谱分析,针对需要储能补偿的特定频段,考虑储能效率、荷电状态(SOC)等约束,可确定所需储能的最小容量[18].采用不同的电能存储设备组成混合储能系统,针对光伏、风电输出功率波动的不同频段进行补偿,并采用储能SOC限值管理等控制方法,可有效提高平滑效果,并提高电能存储设备的使用寿命[19],该混合储能系统的结构如图3所示.
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